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公开(公告)号:CN113403270B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202110503881.9
申请日:2021-05-08
Applicant: 南京师范大学
IPC: C12N5/0775 , C12N5/0786 , C12N5/09 , C08F220/60 , C08F222/38 , A61K47/46 , A61K47/18 , A61K47/04 , A61K47/32 , A61K47/58 , A61K47/54 , A61K47/52 , A61K47/51 , A61K33/00 , A61K35/28 , A61K45/00 , A61P35/00 , A61P9/00 , A61P29/00
Abstract: 本发明公开了一种工程化外泌体纳米马达及其制备方法,该工程化外泌体纳米马达由表面巯基化共价键合L‑精氨酸的两性离子聚合物或负载L‑精氨酸的碗状介孔硅纳米材料作为一氧化氮(NO)驱动基体,并将其用于工程化修饰外泌体。本发明的工程化外泌体纳米马达制备方法简单高效,具有优异的生物相容性、在炎症及活性氧微环境具有主动运动能力,可以有效实现外泌体精准靶向病灶部位、修复受损部位,使得外泌体在作为药物载体实现在病患深处的药物递送,赋予其自主运动能力,在生物医药领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112661986A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011420999.7
申请日:2020-12-07
Applicant: 南京师范大学
IPC: C08J3/24 , C08F120/36 , A61K31/198 , A61K33/04 , A61K47/64 , A61K47/69 , A61P3/00 , A61P9/00 , A61P21/00 , A61P25/00 , A61P29/00 , A61P35/00 , A61P43/00
Abstract: 本发明公开了一种基于两性离子的硫化氢驱动纳米马达及其制备方法和应用,该纳米马达主要由磺酸基甜菜碱类两性离子单体与L‑半胱氨酸反应,在引发剂引发下与交联剂聚合形成的纳米粒子。本发明的纳米马达可利用胱硫醚β合成酶催化L‑半胱氨酸产生硫化氢,硫化氢气体分子作为推动力驱动纳米粒子运动,同时纳米马达结构中的二硫键可在还原型谷胱甘肽作用下断裂,纳米马达被降解为低分子量的聚合物片段,可通过肝脏和肾脏的代谢作用被清除人体。本发明的基于两性离子的硫化氢驱动纳米马达制备方法简单高效,使用方便,具有优异的生物相容性、肿瘤微环境响应性和抗非特异性蛋白质粘附行为,在生物医药领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106902777A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710269729.2
申请日:2017-04-21
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明提供一种磁性超支化聚合物或其衍生物血液重金属离子吸附剂及其制备方法,该方法包括:1)在磁性四氧化三铁纳米粒子表面修饰聚多巴胺层,得到磁性四氧化三铁‑聚多巴胺;2)将磁性四氧化三铁‑聚多巴胺与交联剂在溶剂中混合反应,调节溶液pH至7.5‑9,然后加入超支化聚合物,搅拌反应,制得磁性超支化聚合物或其衍生物重金属离子吸附剂。该吸附剂能高效捕获血液中痕量重金属离子,且生物相容性高,能够实现对重金属离子的选择性吸附,避免了对血液中其它元素的非特异性吸附及吸附剂本身对血液成分的影响;本发明所述制备方法工艺简单,合成条件温和,生产周期短,适于产业化生产,在医学领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105999408A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610499662.7
申请日:2016-06-29
Applicant: 南京师范大学
CPC classification number: A61L27/34 , A61L27/06 , A61L27/54 , A61L2300/406 , A61L2300/42 , A61L2300/626 , C23C18/1212 , C23C18/125
Abstract: 本发明公开了一种药物/介孔二氧化硅复合涂层包覆的医用钛合金复合材料及其制备方法;所述制备方法是首先采用多巴胺对医用钛合金表面进行修饰后,将无机硅源、药物、模板剂为混合前驱体通过溶剂挥发自组装的方式在医用钛合金表面外延生长,形成具有规整介孔结构并原位包裹药物的均匀、致密的介孔二氧化硅复合涂层。所述制备方法简单,且涂层性能好;所制备的复合涂层具有完善的介孔结构、良好的生物相容性、高效的药物装载、抗凝抗菌和装载生长因子并促进细胞生长增殖的功能。本发明通过“一釜法”实现材料合成、药物装载等过程,适于产业化生产,在医学领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117815403A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311869826.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 南京师范大学
IPC: A61K47/64 , A61K47/55 , A61K31/198 , A61K31/704 , A61K31/337 , A61K31/555 , A61K31/7068 , A61K31/4745 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种癌症化疗/免疫联合治疗用白蛋白纳米机器人靶向药物及其制备方法,该纳米机器人具有多层结构,其内部为疏水性抗癌药物,中间为变性白蛋白纳米粒子,外部负载了L‑精氨酸,可与肿瘤微环境特异性高表达物质反应生成一氧化氮(NO),构成趋化性纳米机器人靶向药物。本发明的癌症化疗/免疫联合治疗用白蛋白纳米机器人靶向药物可以通过对肿瘤微环境高表达诱导型一氧化氮合酶(iNOS)和活性氧(ROS)的特异性响应趋化行为,实现对肿瘤微环境的趋化靶向;同时,化疗药物可以与纳米机器人靶向过程中产生的NO共同启动体内自身的免疫循环,协同化疗药物本身起到的杀伤作用,起到化疗/免疫联合治疗肿瘤的效果。
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公开(公告)号:CN110251479B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201910495561.6
申请日:2019-06-06
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种红细胞膜包裹仿生型血液六价铬还原去除剂/磁性纳米马达及其制备方法和应用,该方法利用静电自组装,以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂在磁性四氧化三铁粒子外包裹一层介孔二氧化硅,随后在介孔孔道逐步修饰富氨类有机物和还原性物质,最后利用红细胞膜将其包裹,得到仿生型血液六价铬还原去除剂/磁性纳米马达,具有良好的生物相容性。本发明还原去除剂/磁性纳米马达自由进出红细胞,通过外加交变磁场控制纳米马达在红细胞内部的适当运动以实现去除剂与红细胞内六价铬的充分接触,利用还原剂将六价铬还原为低毒性的三价铬,再通过介孔孔道中的富胺类有机物对三价铬的络合作用捕获三价铬,以实现对于血铬的先还原后去除。
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公开(公告)号:CN108904892B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201810677220.6
申请日:2018-06-27
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明属于生物医学领域,具体涉及一种新型药物涂层球囊及其制备方法和应用。该新型药物涂层球囊包括球囊本体和覆盖在所述球囊本体表面的药物涂层,所述药物涂层含有活性药物和载体,所述活性药物为生长因子、抗组织增生药物和抗凝药物,所述载体为介孔‑大孔微纳米马达。该方法制得的新型药物涂层球囊避免了传统球囊上药物涂层药物种类单一、极易被血液冲刷的缺点。利用微纳米马达自驱动的特点,将抗组织增生药物和抗凝药物负载至介孔‑大孔微纳米马达中,可以在实现其在血管堵塞部位长时间停留,提高了药物利用效率,具有广阔的医学领域应用前景。
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公开(公告)号:CN109174033A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810981030.3
申请日:2018-08-27
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种可安全进出红细胞的血液铅离子清除剂及其制备方法和应用,该方法利用富胺类有机物自组装形成胶束的行为实现硅源在磁性四氧化三铁纳米粒子表面的脱水缩合,得到以富胺类有机物为模板剂且具有规整介孔孔道的磁性四氧化三铁/富胺化介孔二氧化硅复合材料,制备工艺简单,得到的复合材料生物相容性好,在医学领域有广阔的应用前景。同时本发明的血液铅离子清除剂具有新型血铅去除机制,即通过血液铅离子清除剂自由进出红细胞,通过介孔二氧化硅结构中的氨基对铅离子的络合作用捕获含铅血红蛋白,并通过介孔孔道对含铅血红蛋白进行固定,实现去除红细胞中铅离子的目的,以高效去除血液中的铅离子。
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公开(公告)号:CN109172908A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810980408.8
申请日:2018-08-27
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种可用于体外去除血铅的血液清铅仪,血液清铅仪包括如下部分包括依次连接的体外循环机、吸附剂进样装置、接触装置、磁性分离装置;所述吸附剂进样装置中负载有吸附剂,所述吸附剂的成分为以富胺类有机物为模板剂且具有规整介孔孔道的磁性四氧化三铁/富胺化介孔二氧化硅复合材料。使用本发明血液清铅仪相比于口服药物,通过体外血液循环可在短时间内直接清除血液中的铅离子,快速缓解血铅中毒病人病情,减少病人每天服用药物带来的副作用。本发明的有益效果是结构简单,使用方便,可灵活变动其工作位置,解决了血液灌流器无法去除血液中红细胞内铅离子的问题,提高工作效率,适用于广泛推广使用,在医学领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113402661B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110503975.6
申请日:2021-05-08
Applicant: 南京师范大学
IPC: C08F220/60 , C08F230/00 , A61K31/785 , A61P35/00 , A61P9/10 , A61P9/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种两性离子聚合物基一氧化氮(NO)驱动纳米马达的制备方法和应用,该纳米马达主要以L‑精氨酸两性离子衍生物为单体,以具有活性氧(ROS)响应型的二硒化合物为交联剂,通过引发剂引发自由基聚合反应形成。本发明的纳米马达可响应ROS浓度梯度而产生趋化行为,并在肿瘤细胞环境下与其中的ROS反应产生NO驱动其运动并逐渐降解。本发明的两性离子聚合物基NO驱动纳米马达制备方法简单高效,具有优异的生物相容性、在ROS微环境具有主动运动能力,在生物医药领域具有广阔的应用前景。
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