-
公开(公告)号:CN117797259A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311848026.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K41/00 , A61K33/34 , A61K39/39 , A61P15/14 , A61P35/00 , A61P35/04 , A61K49/00 , A61K49/04 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种多功能纳米疫苗、制备方法及其在转移性三阴乳腺癌成像和免疫治疗方面的应用,属于纳米材料技术领域。制备的纳米疫苗Au/CuNDs‑R848具有优异的荧光/CT双模式成像功能。双模式成像能够获得准确的肿瘤边界,以及为手术提供实时的指导。此外,Au/CuNDs‑R848可以作为一种优异的光热传导剂和纳米酶实现PTT和CDT协同治疗原发肿瘤。Au/CuNDs‑R848通过激活免疫和逆转免疫抑制微环境发挥双重免疫调节,出色的免疫治疗效果实现了对转移瘤的治疗。综上所述,集成了双模式成像、PTT/CDT协同治疗和双重免疫调节于一体的多功能Au/CuNDs‑R848,可以作为一种纳米药物,为三阴乳腺癌的临床诊断和治疗提供一种新的策略。
-
公开(公告)号:CN117752823A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311777442.2
申请日:2023-12-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种多功能纳米平台及其在宫颈癌成像和协同治疗方面的应用,属于纳米材料技术领域。该纳米平台Au/FeNDs具有优异的的放疗增敏效果和化学动力学性能,可以作为一种优异的放疗增敏剂和芬顿反应制剂,实现放疗和化学动力治疗的协同治疗。此外,该纳米平台具有优异的CT成像和荧光成像功能,可以作为一种优异的造影剂,准确定位肿瘤的位置。综上所述,集成了放疗增敏,化学动力学治疗、CT成像、荧光成像于一体的的多功能纳米平台Au/FeNDs,可以作为一种纳米药物,为宫颈癌的临床诊断和治疗提供一种新的有效策略。
-
公开(公告)号:CN117482229A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311453365.5
申请日:2023-11-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种酶响应性多功能纳米点、制备方法及其在增强前列腺癌成像和治疗方面的应用,属于纳米材料技术领域。该种酶响应性多功能纳米点AMNDs‑FTp在前列腺癌微环境过表达的ALP发生去磷酸化反应后,在肿瘤部位显著地聚集,对于荧光、CT、核磁等多种模式成像效果均显著增强。增强的CT/核磁成像可以实现术前肿瘤的准确诊断,增强的荧光成像效果可以实现“术中视觉导航”,同时还对近红外光吸收并转换成热量的性能显著增强,提升了光热治疗前列腺癌肿瘤的效果。本发明的酶响应性多功能纳米点材料提供一种有效的策略来提高前列腺癌的诊断准确性和治疗效果,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116139292A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310209308.6
申请日:2023-03-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明描述了Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶的制备方法及其在靶向口腔鳞癌协同治疗中的应用。其优点如下:1.Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶能在肿瘤的中性或酸性环境下分解内源H2O2快速生成O2,缓解肿瘤缺氧,提高PDT效率;2.Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶在激光照射下具有优良的光热性能;3.Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶能特异性地结合并有效地内化到口腔鳞状细胞癌部位,选择性有效递送并积累到肿瘤部位,提高NIR‑II‑PTT和PDT特异性治疗效果;4.Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶具有荧光成像能力,可以对肿瘤荧光成像并指导治疗过程;5.制备操作过程简便,绿色无污染;6.Au@Pt‑Ce6‑HN‑1纳米酶具有酶活性、靶向口腔鳞状细胞癌、荧光成像等功能,还能协同NIR‑II‑PTT和PDT以及改善肿瘤乏氧等肿瘤治疗方法,对于肿瘤靶向治疗具有显著效果和重要的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116115821A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310209127.3
申请日:2023-03-07
Applicant: 吉林大学
IPC: A61L26/00
Abstract: 本发明提供了一种仿石榴的纳米复合物、制备及其在糖尿病伤口修复方面的应用,属于高分子材料技术领域。制备金银纳米点具有优良的荧光和抗菌性能。合成的纳米复合物具有优良的荧光性能、生物相容性和抗菌以及光热性能。复合物的疏松多孔结构类似石榴,便于吸收伤口渗液,药物及活性分子的储存与释放。复合物优异的荧光性能,可利用其荧光强度降低程度来监测敷料上治疗剂的残留量,提示适时地进行敷料更换,避免频繁、盲目更换造成的二次创面损伤,避免敷料浪费,且不需专业人员的判断。复合物优异的抗菌和光热性能,对糖尿病创面具有显著修复治疗作用。本发明适用于不同环境下急/慢性创面修复以及组织再生等领域的辅助材料,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115093722A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210926383.X
申请日:2022-08-03
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L101/00 , C08L23/06 , C08L63/00 , C08J5/00
Abstract: 本发明公开一种仿生抗冲击多功能聚合物基复合材料及其制备方法,仿生抗冲击多功能聚合物基复合材料包括:骨架结构,多功能涂层或微纳米颗粒,所述多功能涂层或微纳米颗粒设置在骨架结构表面上;聚合物基质,所述聚合物基质浇筑在超轻骨架结构上;纤维面板,所述纤维面板粘连在所述聚合物基质的表面。本发明的仿生抗冲击多功能聚合物基复合材料,作为一种结构‑功能一体化材料,有效解决了传统聚合物材料抗冲击韧性不足的缺点,同时实现了材料的多功能特性,为新型功能复合材料的强韧化设计提供了新的思路。
-
公开(公告)号:CN113265241A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110623012.X
申请日:2021-06-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种Au/Ni纳米簇制备方法及其在多模式成像和脊髓损伤检测的应用,该Au/Ni纳米簇具有纳米尺寸均一、良好分散性、低生物毒性等特点。通过反应条件控制可得到不同波长荧光和X‑射线吸收功能Au/Ni纳米簇。进而获得荧光成像和CT成像等多功能成像特点。可以针对脊髓损伤部位组织充血和坏死病灶部位实现不同的荧光和CT成像效果,可用于医源性脊髓损伤的检测。在生物医学成像和检测方面具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109595418B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201910094309.4
申请日:2019-01-30
Applicant: 吉林大学
Inventor: 韩志武 , 王大凯 , 张俊秋 , 张帅军 , 牛士超 , 陈文娜 , 陈道兵 , 尹维 , 陈思琪 , 孙涛 , 穆正知 , 李博 , 王泽 , 冯晓明 , 侯涛 , 叶军锋 , 韩奇钢
IPC: F16L41/02 , F16L58/18 , F16L55/045
Abstract: 本发明属于三通管技术领域,尤其涉及一种抗冲蚀三通管接头,包括:三通本体和设于所述三通本体内壁上的抗冲蚀结构体;所述抗冲蚀结构体与所述三通本体的内壁一体成形;其中,所述三通本体包括:主输送管道、第一分支管道和第二分支管道;所述第一分支管道与所述第二分支管道结构相同;所述抗冲蚀结构体包括槽形结构和凸包形结构;所述槽形结构分布于所述主输送管道、第一分支管道和第二分支管道各自的内壁上;所述凸包形结构分布与所述述主输送管道、第一分支管道和第二分支管道之间交汇处的内壁上。在三通管内部设有整流球,用于改变流体流向,来进一步降低冲蚀能量。本发明提供的三通管接头不仅结构简单,而且抗冲蚀性能优异。
-
公开(公告)号:CN108469638B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810243405.6
申请日:2018-03-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于蝴蝶鳞片陷光特性的仿生抗反射光学膜及制备方法和用途,属于功能材料技术领域,本发明基于蝴蝶鳞片的陷光特性,以透明玻璃为基板,采用溶胶凝胶法与选择性腐蚀相结合的方法,制备出具有纳米级光栅结构的二氧化硅基仿生抗反射光学膜材料。所制备的光栅结构由一系列平行的脊组成,每条脊上分布有斜向梳齿状结构。通过在玻璃基板上构筑该种光栅结构,当有光线照射到该种仿生抗反射光学膜材料表面时,入射光线之间发生干涉,同时透射进入光栅结构中的光在其内部发生多次折射及反射,从而达到了降低材料表面反射的目的。本发明提供了一种设计及制备抗反射膜材料的一个新途径,其制备工艺简单,成本低廉,节能环保。
-
公开(公告)号:CN108579467A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810243411.1
申请日:2018-03-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于蝴蝶翅膀防油污特性的仿生油水分离膜及制备方法和用途,本发明属于功能材料技术领域,本发明受蝴蝶翅膀防油污特性的启发,将微纳结构的形性协同机制应用于油水分离膜材料的制备过程中,以不锈钢网作为可支撑多孔基底,采用金属化学沉积及饱和脂肪酸交联修饰方法,得到了一种具有多尺度分级树状结构的纳米颗粒包覆的铜基多孔油水分离膜。本发明提供了一种成本低廉且操作简单的含油废水的分离方法。本发明所制备的仿生油水分离膜,其油水混合物通量更高,防油污性能更强,可重复使用,应用范围广。可用于工业含油废水的处理和海上泄露原油的回收。
-
-
-
-
-
-
-
-
-