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公开(公告)号:CN118141832A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410386251.1
申请日:2024-04-01
Abstract: 本发明涉及纳米医药技术领域,公开了一种氧化钼/氧化钨复合纳米线在制备治疗炎症性肠病药物中的应用。本发明通过一系列实验证明氧化钼/氧化钨复合纳米线能够有效清除炎症环境中的ROS来保护细胞免受ROS的氧化损伤,具有治疗炎症性肠病的效果,并且氧化钼/氧化钨复合纳米线具有良好的生物相容性,在模拟胃液和模拟肠液中具有良好的稳定性,因此可用于口服治疗炎症性肠病药物,另外,氧化钼/氧化钨复合纳米线制备方法简单、反应条件温和、且成本低廉,可大规模生产。本发明为临床治疗炎症性肠病药物的制备提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN119018905A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411136313.X
申请日:2024-08-19
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于纳米医药技术领域,具体涉及一种硼化氢纳米片及其制备方法与应用,本发明以二硼化镁为原料,经固态机械剥离后,与阳离子交换树脂共同加入乙腈中,在惰性气氛下搅拌反应,再经离心去除阳离子交换树脂和未剥离的二硼化镁,将离心所得上清液经过旋蒸后得到硼化氢纳米片。由本发明方法制得的硼化氢纳米片能够产生氢气,具有过氧化氢酶、超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶的模拟活性,具备较强的自由基清除能力,能够有效清除炎症环境中的ROS,从而减少M1巨噬细胞分泌TNF‑α和IL‑6两种促炎因子,提高M2巨噬细胞分泌IL‑10抗炎因子的能力,经细胞试验和动物试验证实,本发明硼化氢纳米片对感音神经性耳聋具有良好的治疗效果。
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公开(公告)号:CN117089181A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310241321.X
申请日:2023-03-14
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种二维高分子荧光编码纳米片及其制备方法和应用。本发明的二维高分子荧光编码纳米片,具有利用结晶性聚合物在二维方向上进行延伸结晶生长而实现的纳米片结构,荧光基团在结晶性聚合物延伸结晶生长过程中被引入纳米片结构中而实现荧光编码功能;本发明通过结晶性聚合物的引入增加组装驱动力,简化了纳米编码材料的制备方法,通过结晶自组装的方式可以实现室温、快速、温和条件的纳米编码材料制备,通过在外沿结晶的方式可以快速并精准的实现荧光在二维纳米范围上的信号写入,精准的荧光信息编码能力可以通过控制加入聚合物的顺序、质量、比例等实现,为体外诊断领域多目标分子的快速、高效、多指标、高通量的追踪和标记提供编码信号。
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公开(公告)号:CN116421777A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310049887.2
申请日:2023-02-01
Applicant: 上海大学
IPC: A61L27/10 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/58 , A61K41/00 , A61P31/04 , A61P1/02 , A61P19/08
Abstract: 本发明公开了一种氧化钼纳米线复合骨植入体及其制备方法。本发明的氧化钼纳米线复合骨植入体,植入主体表面负载氧化钼纳米线,其中氧化钼纳米线具有良好的光热增强化学动力学性能,能够产生毒性活性氧用于种植牙过程中的抗菌治疗;本发明将氧化钼纳米线与植入主体复合而成的复合植入体具备一定的孔隙、应力强度和可降解性,有利于骨髓间充质干细胞粘附,增殖和分化,能够促进牙缺损的修复;本发明的氧化钼纳米线复合骨植入体的制备方法,工艺简单、反应条件温和、成本低廉,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN115895983A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310106614.7
申请日:2023-02-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种生物纳米材料Sa@FeS及其制备方法与应用,属于生物材料技术领域。本发明以酵母、木糖、赖氨酸、氯化钠、无水硫代硫酸钠、弱酸亚铁盐和脱氧胆酸钠作为原料配置液体培养基,挑取沙门氏菌单菌落混入液体培养基中,经过厌氧培养,即可合成生物纳米材料Sa@FeS,该生物纳米材料Sa@FeS由棒状沙门氏菌和其表面合成的硫化亚铁构成,粒径在1μm左右,具有优异光热性能,可用于光热剂,经光热作用后,本发明提供的表面负载硫化亚铁的沙门氏菌的化学动力学性能亦得到显著提高,可产生光热增强的细胞毒性分子羟基自由基。该生物纳米材料Sa@FeS在光热下具有比纯FeS更优异的产生羟基自由基的能力,而羟基自由基作为细胞毒性分子可用作肿瘤治疗。
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公开(公告)号:CN115350142A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210820233.0
申请日:2022-07-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种碲化铋纳米片水凝胶组合药剂及其制备方法和应用。本发明的碲化铋纳米片水凝胶组合药剂,包括药液A和药液B,所述药液B与药液A混合后形成水凝胶,所述药液A为包含碲化铋纳米片和海藻酸钠的混合水溶液,所述药液B为包含钙离子的水溶液,本发明的组合药剂具有可注射性,可将具有优异的光热性能和ROS生成能力的碲化铋纳米片有效固定在病灶位置,实现高效的PTT和PEDT协同肿瘤治疗效果,减少治疗过程中药物对正常组织的毒副作用,也可据肿瘤的恶化程度选择光热治疗的时间,即便多次激光照射后凝胶也具有优异的光热稳定性,可实现“一次注射,多次治疗”的目的,有效减轻肿瘤的复发。
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公开(公告)号:CN113995856A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111306044.3
申请日:2021-11-05
Applicant: 上海大学 , 复旦大学附属中山医院
IPC: A61K49/00 , A61K49/04 , A61K49/22 , A61K41/00 , A61K47/64 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/949
Abstract: 本发明公开了一种二维有序空穴排列碳化钨纳米片多功能纳米诊疗剂及其制备方法和应用。所述多功能纳米诊疗剂包含具有有序空穴结构的二维碳化钨纳米片和修饰于二维碳化钨纳米片表面的牛血清白蛋白,本发明通过从化学面内有序的四元钨钇铝碳中选择性地提取钇和铝原子,获得具有有序的双空位和理想的生物相容性/生物可降解性的二维碳化钨纳米片,表面进行牛血清白蛋白修饰后,基于超薄二维碳化钨纳米片的多功能纳米诊疗剂具有优异的生物相容性、生物降解性和光热转换效率,可用于肿瘤的多模态成像(光声/计算机断层扫描/光热成像)和光热治疗。
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公开(公告)号:CN119018857A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411145531.X
申请日:2024-08-20
Applicant: 上海大学
IPC: C01B19/00 , A61K41/00 , A61K9/14 , A61L27/02 , A61L27/42 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , A61P35/00 , A61P19/08 , B82Y40/00 , B82Y5/00 , C03C4/00 , C03B19/06 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明属于多功能组织工程生物材料技术领域,具体涉及一种Cu1.87Ag0.13(Sr0.06Sn0.94)Se2S纳米片、复合支架及其制备方法与应用,本发明提供了一种具有微波热催化性能和微波响应升温性能的高熵热电材料Cu1.87Ag0.13(Sr0.06Sn0.94)Se2S纳米片,其具有良好的微波热效应,能够将微波产生的热能转换为电能和化学能,产生羟基自由基(·OH)、单线态氧(1O2)和超氧阴离子(·O2‑)等多种活性氧杀伤肿瘤细胞,并且可以消耗谷胱甘肽(GSH)放大氧化损伤;BG支架具有良好的生物相容性和可降解性,通过将Cu1.87Ag0.13(Sr0.06Sn0.94)Se2S纳米片分散到BG支架孔隙中而得到复合支架,可实现植入骨缺损部位用于成骨,同时还可以利用Cu1.87Ag0.13(Sr0.06Sn0.94)Se2S纳米片的微波热催化性能和微波响应升温性能而治疗骨肿瘤以及预防术后感染,对于骨肿瘤治疗及骨缺损修复具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118949030A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411174225.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及纳米医药技术领域,公开了二维硼化钼纳米片在制备用于肿瘤光热治疗及抗炎药物中的应用,该二维硼化钼纳米片为单层纳米片结构,结构式为Mo4/3B2‑xTz,其不但可以高效杀伤肿瘤细胞,实现对肿瘤生长的有效抑制,还可以有效减少因光热治疗过程中产生的高温引起的局部炎症。对于残余肿瘤细胞的消除、抑制肿瘤复发转移具有较好的调节效果,可以达到治疗和预防炎症的目的,有效提高肿瘤光热治疗的疗效,本发明为实现更高效安全的肿瘤光热治疗提供一种新途径。
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公开(公告)号:CN114939162B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210294854.X
申请日:2022-03-24
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种超声介导生物正交反应的多功能纳米催化剂及其制备方法和应用。本发明的多功能纳米催化剂,由含Cu2+的化合物以及大分子聚合物通过水热合成法得到,其通过超声诱导催化生物正交反应发生。该多功能纳米催化剂在选择性地超声控制体内原位药合成的同时,还可在超声下作为声敏剂产生大量的活性氧,另外还可以作为磁共振成像(Magneticresonanceimaging,MRI)和光声成像(Photoacousticimaging,PAI)的造影剂,从而实现可视化的生物正交与声动力(Sonodynamictherapy,SDT)协同抗肿瘤效果。
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