-
公开(公告)号:CN102881398A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210343104.3
申请日:2012-09-14
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种多聚氨基酸包覆的纳米磁流体复合材料及其制备方法,属于磁流体技术领域。在磁性纳米颗粒四氧化三铁表面包覆聚天冬氨酸,是由聚琥珀酰亚胺水解得到的聚天冬氨酸,其中部分羧基与纳米颗粒四氧化三铁进行偶联,部分游离羧基在颗粒外。将分子量为6000的聚琥珀酰亚胺与氢氧化钠溶液的混合液与FeCl3和Fe(NH4)2(SO4)2反应在Teflon反应釜中一锅反应,然后分离、洗涤即可得到。本方法合成的材料具有结晶性好、磁性强、高的T2加权信号响应。
-
公开(公告)号:CN102430130B
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201110377921.6
申请日:2011-11-24
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种医药用改性葡聚糖包覆磁性纳米颗粒复合材料及其制备方法,属于生物医学应用型无机先进纳米材料制备工艺技术领域。本发明的方法是在溶剂热条件下进行的反应过程,制备得到亲水性强、生物亲和性好、能用于抗体和细胞分离以及医学核磁共振成像对比剂的四氧化三铁及一系列铁酸盐纳米颗粒,得到的颗粒在水中有很好的稳定性,高浓度胶体至少5个月内不沉淀,且纳米颗粒粒径分布均匀,合成成本相对低廉。
-
公开(公告)号:CN116713018B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202310571188.4
申请日:2023-05-20
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01J27/24 , C07D317/36
Abstract: 本发明涉及一种用于二氧化碳环加成反应的双金属单原子催化剂及其制备方法,制备方法为:1)将硝酸锌、2‑甲基咪唑分别溶解在甲醇中,在常温搅拌条件下同时加入硝酸锌的甲醇溶液、2‑甲基咪唑的甲醇溶液及乙酰丙酮锰,后离心洗涤、真空干燥得到混合体;2)采用高温热解法在惰性气氛下对混合体进行热处理,得到以沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8衍生出的氮掺杂的碳材料作为载体,金属锰和锌作为组分的双金属单原子催化剂。本发明的双金属单原子催化剂用于二氧化碳加成反应中反应条件温和,催化反应活性高,在常压、无溶剂的条件下达到较高的产率,催化剂易于回收,且多次循环使用保持良好的催化效果。
-
公开(公告)号:CN118873677A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410903387.5
申请日:2024-07-08
Applicant: 北京化工大学 , 中日友好医院(中日友好临床医学研究所)
IPC: A61K47/61 , A61K47/69 , A61K9/127 , A61K33/243 , A61K38/05 , A61K31/4545 , A61P35/00 , A61P35/04 , B82Y5/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种病原体相关分子模式表面修饰的抗肿瘤脂质体纳米载药系统及其制备方法与应用,属于生物医药技术领域。脂质体纳米载药系统包括PAMP成分、顺铂、PAD4i和脂质体;PAMP成分修饰在脂质体磷脂双层外表面,顺铂和PAD4i包载于脂质体磷脂双层内部。通过顺铂和PAD4i联合使用,发挥协同抗肿瘤作用。本发明在脂质体表面修饰PAMP,利用中性粒细胞的吞噬功能,将纳米制剂运输到肿瘤局部,避免了纳米制剂在肝脾的富集、被单核‑巨噬系统清除,减少对其他正常组织细胞的毒副作用,提高肿瘤局部的药物水平,还能激活特异的抗肿瘤免疫反应,增强抗肿瘤作用。
-
公开(公告)号:CN114146166B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111404182.5
申请日:2021-11-24
Applicant: 北京化工大学
IPC: A61K38/44 , A61K31/704 , A61K31/30 , A61K9/51 , A61K47/34 , A61K47/18 , A61P35/00 , A61K49/12 , A61K49/18 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , B82Y15/00 , G01N21/31 , G01N21/78 , G01N21/64 , G01N24/08
Abstract: 并在24h后有明显减弱的现象,表明探针具有优本发明公开了一种多功能诊疗一体化纳米 良的肿瘤成像示踪性能和适宜的体内代谢行为,复合探针及其制备方法和应用,该纳米复合探针 具有良好生物相容性。将阿霉素(DOX)和19F信号源全氟‑15‑冠‑5‑醚(PFCE)通过疏水‑疏水相互作用与赖氨酸铜和油胺共修饰的聚琥珀酰亚胺两亲高分子(PSILys‑Cu‑Lys/OAm)进行组装,再通过聚赖氨酸(PLL)调节静电作用吸附葡萄糖氧化酶(GOx),进而成功构建了多功能纳米复合体系DFPPG。本发明提供的纳米复合探针DFPPG在100μg/mL时,对
-
公开(公告)号:CN117160463A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311138589.7
申请日:2023-09-05
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01J23/83 , B01J8/00 , C07D317/36 , C07D317/72 , C07D263/38
Abstract: 本发明涉及了一种氧化铈(CeO2)负载铜(Cu)基催化剂的制备方法及其应用,所述催化剂中Cu以Cu单原子和Cu纳米颗粒的组合、或Cu单原子混合价态组合或者Cu混合氧化物组合形式负载在CeO2表面。本发明的催化剂可用于以二氧化碳(CO2)作为原料制备环状碳酸酯类、恶唑烷酮类、α‑羟基酮类三种不同的高附加值化学品和衍生产品。
-
公开(公告)号:CN113876967B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111132040.8
申请日:2021-09-26
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种交替型含氟聚合物氟磁共振成像探针的制备方法。本发明以环氧乙烷衍生物中的环氧基团做为可修饰点来连接含氟基团、疏水长链,得到的聚合物中以三氟乙胺提供氟信号,油胺增加聚合物的疏水性,环氧和氨基开环后产生的羟基增加聚合物的亲水性。该交替型聚合物的骨架结构具有类聚乙二醇结构,生物相容性好,并且具有较强的极性,侧链含氟化官能团化学微环境一致,使19F NMR的半峰宽窄,氟磁共振峰位置单一,含氟官能团之间的偶极‑偶极相互作用弱,有利于提高成像信号强度。该交替型聚合物经自组装得到交替型含氟聚合物氟磁共振成像探针,该探针在疾病的诊断和治疗方面具有较好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114957713A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210407915.9
申请日:2022-04-19
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08J3/07 , C08L35/00 , C08F8/34 , C08F222/06 , A61K51/06 , A61K101/02
Abstract: 本发明公开了一种超亲水高灵敏19F磁共振成像聚合物纳米探针的制备方法。该方法是将具有硫醚基团的含氟分子上的氨基与马来酸酐环进行开环反应,使功能性含氟分子修饰到含有马来酸酐的聚合物链上;然后将疏水性硫醚基团氧化为亲水性亚砜基团,制得超亲水高灵敏19F磁共振成像聚合物纳米探针。本发明所制备的探针结构规整,每个结构单元都含有亲水性含氟片段,亲水性亚砜基团有利于提高氟原子的活动性,且随着聚合物浓度的增加,探针的弛豫时间仍保持恒定,解决了含氟聚合物纳米探针普遍存在的因氟原子浓度升高,活动性受限导致的成像信号弱的问题。本发明制备的探针生物相容性和体内的19F磁共振成像效果优异,可用于肿瘤诊断,药物示踪等。
-
公开(公告)号:CN114957677A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210595337.6
申请日:2022-05-29
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于19F磁共振成像的含氟聚合物纳米探针的制备方法。本发明利用含氟分子上的氨基与硫代内酯环的开环反应,将功能性含氟分子修饰到含有硫代内酯或酸酐五元环聚合物链上,同时引入大量PEG或羧基等亲水性基团,再将聚合物上疏水性硫醚基团氧化为亲水性亚砜基团,从而制备了可应用于19F磁共振成像的含氟聚合物纳米探针。本发明所制备的含氟聚合物探针结构规整,每个结构单元都含有亲水性含氟片段,且含氟链段周围均引入了亲水性PEG或羧基,这有利于提高氟原子的活动性,从而使探针具有优异的19F磁共振成像弛豫性能。本发明制备的探针具有优异的生物相容性,可用于磁共振成像诊断,药物示踪等生物医学领域。
-
公开(公告)号:CN114306597A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111586565.9
申请日:2021-12-21
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能含氟硫化铜纳米探针及其制备方法。该方法通过超声乳化法,将油酸铜、两亲性聚合物和全氟冠醚的二氯甲烷溶液与硫化钠的水溶液超声混合,形成水包油乳液体系,然后加热在乳滴内部原位生成硫化铜纳米颗粒,硫化铜纳米颗粒自组装成纳米颗粒聚集体后嵌入全氟冠醚中,得到多功能含氟硫化铜纳米探针。本发明制得的多功能含氟硫化铜纳米探针不仅具有良好的光热性能,其等离子体共振吸收峰位于1064纳米处,在生物体透明窗口,可显著提高光的穿透深度,适合深度组织的光热成像与光热治疗;而且探针中的氟元素还能用于活体深度组织的19F磁共振成像检测,几乎无背景干扰,可直接用于19F磁共振成像以及肿瘤的光热治疗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-