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公开(公告)号:CN119040262A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411158849.1
申请日:2024-08-22
Applicant: 北京理工大学 , 北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院)
IPC: C12N5/0784 , C12N1/21 , A61K39/00 , A61P35/00 , C12R1/19
Abstract: 本发明涉及一种用于呈递肿瘤抗原并高度激活T细胞的外泌体通用制备方法,属于生物医学及免疫治疗技术领域。针对现有肿瘤免疫治疗方法中抗原呈递效率低、T细胞激活不足以及个体化治疗成本高的问题,本发明所述方法首先合成了能够活化树突状细胞的肿瘤抗原特异性纳米刺激剂,使树突状细胞携带IFN‑β,表达特定的肿瘤相关抗原和共刺激分子。随后,从上述树突状细胞培养上清液中提取出外泌体。本发明的制备方法不仅显著提升了外泌体作为抗原呈递载体的效能,有效特异性刺激了T细胞,还降低了制备成本,为肿瘤免疫治疗提供了更为有效的通用解决方案,具有广阔的应用前景和临床价值。
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公开(公告)号:CN119971134A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510033894.2
申请日:2025-01-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: A61L27/16 , C08F120/58 , C08F2/48 , A61L27/38 , A61L27/02 , A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/36 , A61L27/40 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/60 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及一种用于细胞3D打印的高强度光敏生物墨水水凝胶及其制备方法,属于生物材料技术领域。该方法直接采用高强度材料NAGA为生物墨水水凝胶提供高强度,通过3D打印载细胞生物活性墨水,实现生物活性和高强度的兼顾。并在绿光下进行交联以避免光照对细胞的损伤,通过在生物墨水中抗氧化剂以避免光引发剂产生的自由基对细胞的攻击,最终实现用于细胞3D打印的高强度光敏生物墨水水凝胶制备。本发明制备得到的生物墨水水凝胶,可以实现高的力学性能和生物(细胞)活性的兼顾,有效的避免紫外光对于细胞的损伤,解决了长时间光照下光引发剂产生的自由基对细胞的损伤的问题。
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公开(公告)号:CN115784205A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211550861.8
申请日:2022-12-05
Applicant: 北京理工大学
Inventor: 印悦
Abstract: 本发明涉及一种具有强吸附性和大容量空间的核壳型二氧化硅@半空心碳球、制备方法及其应用,属于纳米载体技术领域。所述核壳型二氧化硅@半空心碳球结构包括二氧化硅球体内核、足够负载药物的中空空间、表面上纳米级的孔和坚固的外壳,可以有效地负载小分子疏水性药物和蛋白质药物,空心碳球作为包裹疏水性小分子药物和蛋白质药物的重要外壳,不仅可以满足需要的纳米尺度,还可以提高整体纳米载体系统的稳固性。进一步的,内部的强吸附性和大容量空间也可以提高以上药物的负载效率。此外,所述二氧化硅@半空心碳球材料还具备良好的生物相容性。
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公开(公告)号:CN115784205B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202211550861.8
申请日:2022-12-05
Applicant: 北京理工大学
Inventor: 印悦
Abstract: 本发明涉及一种具有强吸附性和大容量空间的核壳型二氧化硅@半空心碳球、制备方法及其应用,属于纳米载体技术领域。所述核壳型二氧化硅@半空心碳球结构包括二氧化硅球体内核、足够负载药物的中空空间、表面上纳米级的孔和坚固的外壳,可以有效地负载小分子疏水性药物和蛋白质药物,空心碳球作为包裹疏水性小分子药物和蛋白质药物的重要外壳,不仅可以满足需要的纳米尺度,还可以提高整体纳米载体系统的稳固性。进一步的,内部的强吸附性和大容量空间也可以提高以上药物的负载效率。此外,所述二氧化硅@半空心碳球材料还具备良好的生物相容性。
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公开(公告)号:CN116640282A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310713944.2
申请日:2023-06-16
Abstract: 本发明涉及一种生物降解性聚合物、制备方法及缓释微针贴片,属于生物材料技术领域。所述聚合物为聚乙二醇‑聚磺胺二甲嘧啶碳酸酯氨基甲酸酯,所述聚合物具备良好的生物相容性和生物安全性。通过一系列简易的合成方法,包括丙烯酸化反应、迈克尔加成反应、开环反应、加成聚合反应,最终得到PEG‑PSCU聚合物,可以此制备成新型缓释微针。与传统生物降解性微针相比,此新型微针不仅能够高效地负载蛋白疫苗,还能够进一步延长这些疫苗在不同环境下的释放时间,包括正常地面环境和模拟微重力环境,并且进一步增强了微针本身的机械强度。
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