一种可降解血管支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN116459049A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310459155.0

    申请日:2023-04-25

    摘要: 本申请涉及一种可降解血管支架及其制备方法,属于医疗器械技术领域;血管支架包括内层和外层,内层设有多个第一凹槽,多个第一凹槽层呈网格状分布;外层设有多个第二凹槽,多个第二凹槽沿着血管支架的长度方向间隔分布,第二凹槽呈沟槽状,第二凹槽绕血管支架的中心轴环设于外层;通过在内层设置呈网格状分布的第一凹槽,能特异性调控内皮细胞的迁移、粘附和增殖,快速完成内皮化。同时在外层设置沿着血管支架的长度方向间隔分布呈沟槽状的第二凹槽,能够有效调控平滑肌细胞的增殖和定向排列。通过对不同细胞的选择性调控作用有利于血管支架在体内快速形成连续的内皮单层和圆周排列的平滑肌层,进而促进血管的功能性再生并维持其长期通畅性。

    具有协同治疗作用的抗肿瘤纳米颗粒、制备方法及用途

    公开(公告)号:CN115025228B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210700001.1

    申请日:2022-06-20

    摘要: 本发明公开了一种具有协同治疗作用的抗肿瘤纳米颗粒、制备方法及应用,其中具纳米颗粒包括载体和负载于载体内的药物分子,药物分子包括糖酵解抑制剂和葡萄糖转运蛋白抑制剂中的至少一种,以及自噬抑制化合物,从而形成载药纳米颗粒,该载药纳米颗粒表面还修饰有肿瘤靶向分子,所述糖酵解抑制剂以竞争性反应的方式抑制细胞内葡萄糖的酵解代谢。本发明还公开了这种纳米颗粒的制备方法,在抗肿瘤药物中的应用,以及与免疫治疗生物制剂联合用药。体外体内实验表明本发明公开的纳米制剂具有优异的抗肿瘤效果,体现出药物的协同治疗作用,并且通过联合用药能够进一步增强抗肿瘤效果。

    具有协同治疗作用的抗肿瘤纳米颗粒、制备方法及用途

    公开(公告)号:CN115025228A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210700001.1

    申请日:2022-06-20

    摘要: 本发明公开了一种具有协同治疗作用的抗肿瘤纳米颗粒、制备方法及应用,其中具纳米颗粒包括载体和负载于载体内的药物分子,药物分子包括糖酵解抑制剂和葡萄糖转运蛋白抑制剂中的至少一种,以及自噬抑制化合物,从而形成载药纳米颗粒,该载药纳米颗粒表面还修饰有肿瘤靶向分子,所述糖酵解抑制剂以竞争性反应的方式抑制细胞内葡萄糖的酵解代谢。本发明还公开了这种纳米颗粒的制备方法,在抗肿瘤药物中的应用,以及与免疫治疗生物制剂联合用药。体外体内实验表明本发明公开的纳米制剂具有优异的抗肿瘤效果,体现出药物的协同治疗作用,并且通过联合用药能够进一步增强抗肿瘤效果。

    一种多功能磁性纳米复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114958752A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210539724.8

    申请日:2022-05-17

    摘要: 本发明公开了一种多功能磁性纳米复合材料及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:将六水合氯化铁和柠檬酸三钠加入乙二醇中,加入乙酸钠,再升温反应;然后分散在2‑甲基咪唑溶液中,加六水合硝酸锌溶液,反应,洗涤;再分散在Tris‑HCl缓冲液中,加入单宁酸溶液,混合,加入过氧化氢溶液和辣根过氧化物酶溶液,反应,洗涤,制得多功能磁性纳米复合材料,即Fe3O4@ZIF‑8‑pTA纳米颗粒。该纳米颗粒具有ATP响应性,在ATP环境中实现纳米颗粒核壳结构的降解,使得该纳米颗粒不仅能够实现对肿瘤细胞的高效捕获,还能以温和友好的方式释放捕获的细胞,保持细胞的高活性。

    一种高效富集循环肿瘤细胞的磁性纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113332951A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110655718.4

    申请日:2021-06-11

    摘要: 本发明公开了一种高效富集循环肿瘤细胞的磁性纳米材料及其制备方法,属于癌症诊断材料技术领域,解决了传统技术中价格昂贵、容易失活、破坏细胞活性的问题,其包括以下步骤:步骤A:将无水三氯化铁、柠檬酸三钠、乙二醇剧烈搅拌15分钟;步骤B:称取1.2g乙酸钠加入步骤A的混合物中,加热搅拌30分钟至完全溶解;步骤C:将步骤B中的混合物聚四氟乙烯衬里高压反应釜中,缓慢升温至200℃,保持反应10小时;步骤D:将步骤C中的混合物的黄色上清液与下层黑色产物取出,反复清洗得到Fe3O4纳米颗粒溶液;步骤E:将CuCl2、TA滴加入步骤D得到的Fe3O4纳米颗粒溶液中,得到磁性纳米颗粒Fe3O4@TA/CuII,实现了对肿瘤细胞的高效分离与无损释放。