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公开(公告)号:CN116327687A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310349758.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 南京邮电大学
IPC: A61K9/06 , A61K47/36 , A61K38/17 , A61K41/00 , A61K31/734 , A61K31/785 , A61P35/00 , C08G73/02 , D01F6/76
Abstract: 本发明属于药物载体基础材料领域,公开了一种刺激响应型可注射复合载药水凝胶及其制备方法。复合载药水凝胶作为一种药物递送系统包括以氯化钙和海藻酸钠构成的三维网络可注射水凝胶为载体骨架,以分散于水凝胶基质中的聚合物聚苯胺纳米纤维和药物蛋白蜂毒肽为治疗体系两部分组成。本发明将纳米纤维和药物多肽分散在生物相容性优异的可注射水凝胶中,实现了药物长效释放、多种模式协同治疗的效果。
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公开(公告)号:CN111514096B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010376463.3
申请日:2020-05-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: A61K9/06 , A61K31/704 , A61K41/00 , A61K47/32 , A61P35/00 , C08F293/00 , B82Y5/00
Abstract: 本发明提出了一种金纳米棒‑高分子复合可注射水凝胶,所述金纳米棒‑高分子复合可注射水凝胶为嵌段共聚物在掺杂负载药物的纳米颗粒和光热材料的碱性水溶液中发生反应而形成;所述嵌段共聚物包括聚(3‑甲基丙烯酰胺基多巴胺‑co‑聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯)和聚(乙烯基苯硼酸‑co‑聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯)。本发明提供的水凝胶药物递送系统设计简单,操作简便,成本低廉,有利于大规模批量化生产。
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公开(公告)号:CN110229450B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910479354.1
申请日:2019-06-03
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明揭示了一种聚乙烯醇‑聚苯胺复合水凝胶及其制备方法和应用,复合水凝胶包括聚乙烯醇水凝胶和聚苯胺纳米纤维,聚苯胺纳米纤维是利用原位聚合的方式复合在聚乙烯醇水凝胶三维网络结构中,原位聚合的方法是指在酸性环境下,利用氧化剂诱发苯胺单体在聚乙烯醇水凝胶的三维网络结构表面,通过成核接枝过程形成直径在10‑40 nm之间的纳米纤维结构,复合水凝胶能够利用聚苯胺纤维的光热转化特性,通过将光能转化为热能,升温达到50℃及以上,聚乙烯醇链段发生运动并实现分子间氢键重组,实现利用近红外光远程控制诱导的自愈合。该复合水凝胶设计简单,操作简便,体系均一稳定、且具有良好的生物相容性,作为生物医用材料使用时具有巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN108219480B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201711282115.4
申请日:2017-12-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于高分子生物材料技术领域,提供了基于热可逆Diels‑Alder反应的高分子‑纳米二硫化钼片复合水凝胶制备方法及其应用。所述复合水凝胶通过在纳米薄层二硫化钼片水溶液中发生热可逆Diels‑Alder反应而形成。所述热可逆Diels‑Alder反应为巯基‑聚乙二醇‑马来酰亚胺的马来酰亚胺基团与呋喃化透明质酸中的呋喃基团在热环境下发生。所述自愈合性能是材料通过在近红外光照射下利用纳米薄层二硫化钼片的光热转化特性使得水凝胶升温到达Diels‑Alder反应的热可逆温度,从而实现自愈合目的。本发明将纳米二维材料二硫化钼片运用到自愈合材料领域,并赋予材料光刺激条件下的良好愈合特性。
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公开(公告)号:CN108219480A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711282115.4
申请日:2017-12-07
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于高分子生物材料技术领域,提供了基于热可逆Diels‑Alder反应的高分子‑纳米二硫化钼片复合水凝胶制备方法及其应用。所述复合水凝胶通过在纳米薄层二硫化钼片水溶液中发生热可逆Diels‑Alder反应而形成。所述热可逆Diels‑Alder反应为巯基‑聚乙二醇‑马来酰亚胺的马来酰亚胺基团与呋喃化透明质酸中的呋喃基团在热环境下发生。所述自愈合性能是材料通过在近红外光照射下利用纳米薄层二硫化钼片的光热转化特性使得水凝胶升温到达Diels‑Alder反应的热可逆温度,从而实现自愈合目的。本发明将纳米二维材料二硫化钼片运用到自愈合材料领域,并赋予材料光刺激条件下的良好愈合特性。
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公开(公告)号:CN116327687B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310349758.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 南京邮电大学
IPC: A61K9/06 , A61K47/36 , A61K38/17 , A61K41/00 , A61K31/734 , A61K31/785 , A61P35/00 , C08G73/02 , D01F6/76
Abstract: 本发明属于药物载体基础材料领域,公开了一种刺激响应型可注射复合载药水凝胶及其制备方法。复合载药水凝胶作为一种药物递送系统包括以氯化钙和海藻酸钠构成的三维网络可注射水凝胶为载体骨架,以分散于水凝胶基质中的聚合物聚苯胺纳米纤维和药物蛋白蜂毒肽为治疗体系两部分组成。本发明将纳米纤维和药物多肽分散在生物相容性优异的可注射水凝胶中,实现了药物长效释放、多种模式协同治疗的效果。
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公开(公告)号:CN116715871A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310588080.6
申请日:2023-05-24
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08J3/075 , C08L29/04 , C08L33/24 , C08F220/58 , C08F220/20 , C08F222/14
Abstract: 本发明公开了一种具有高稳定性的双网络导电水凝胶及其制备方法,属于生物高分子材料技术领域,所述方法包括:将聚乙烯醇水溶液加热混匀形成聚乙烯醇熔融溶液;经过冰冻陈化并冻干后制得干燥的聚乙烯醇凝胶;配备单体丙磺酸钠盐与甲基丙烯酸羟乙酯水溶液,预先加入紫外引发剂与交联剂,形成混合溶液;将上述干燥的聚乙烯醇凝胶浸泡于混合溶液后,得到内部含有混合溶液的聚乙烯醇水凝胶;然后将其置于紫外灯下引发40min后,经过水平衡得到双网络导电水凝胶。本发明所制备得到的双网络导电水凝胶通过由聚乙烯醇的物理交联网络与聚(丙磺酸钠盐‑共‑甲基丙烯酸羟乙酯)形成的化学交联网络相互穿插、相互平衡得到高稳定性的双网络导电水凝胶。
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公开(公告)号:CN114642742A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210398147.5
申请日:2022-04-13
Applicant: 南京邮电大学
IPC: A61K47/69 , A61K41/00 , A61K31/5513 , A61K47/54 , C08J3/075 , C08L5/16 , C08B37/16 , C08F265/02 , C08F220/06 , C08F220/38 , C08F220/40 , C08F2/48 , A61P35/00 , A61K9/51 , A61K47/10
Abstract: 本发明提供了一种多重刺激响应纳米材料‑高分子复合水凝胶及其制备方法,所述高分子复合水凝胶由负载硫利达嗪的聚合物纳米颗粒、表面饰有对氨基‑偶氮苯官能团的二硫化钼光热剂以及四臂聚乙二醇苯甲醛、四臂聚乙二醇氨基、α‑环糊精通过席夫碱、主客体相互作用形成的可注射水凝胶三部分组成。本发明解决现有水凝胶材料在光热剂从水凝胶中均匀释放于病灶处进行光热治疗时常见的热异质和单一纳米颗粒载药利用效率不高、循环保留时间短的问题。
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公开(公告)号:CN113244165A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110533055.9
申请日:2021-05-17
Applicant: 南京邮电大学
IPC: A61K9/06 , A61K47/58 , A61K47/59 , A61K47/69 , A61K31/704 , A61K41/00 , A61P35/00 , A61K49/22 , C07C209/60 , C07C209/84 , C07C211/55
Abstract: 本发明提供了一种刺激响应型尺寸可调纳米水凝胶药物递送系统及其制备方法,所述药物递送系统针对单一药物治疗容易产生耐药性、药物难以进入肿瘤内部等需求,以单体丙烯酸和单体N‑异丙基丙烯酰胺通过回流沉淀法合成纳米水凝胶,再通过EDC/NHS促进四聚苯胺连接到纳米水凝胶上,再通过静电吸附作用负载上抗癌药物,形成纳米水凝胶药物递送系统。本发明中的温敏性材料N‑异丙基丙烯酰胺使得纳米水凝胶具有温控尺寸可调节的性质,结合四聚苯胺优良的光热光声成像性质,使得该刺激响应型尺寸可调纳米水凝胶药物递送系统能够实现影像引导的光热/化疗/深度治疗联合治疗。
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公开(公告)号:CN109897314B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910135056.0
申请日:2019-02-20
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明揭示了一种近红外光引发的自愈合聚乙烯醇‑二硫化钼复合水凝胶及其制备方法和测试方法。所述复合水凝胶由具有光热转化特性的巯基化二硫化钼纳米片和优异力学性能的聚乙烯醇组成。所述复合水凝胶采用巯基化二硫化钼纳米片与聚乙烯醇形成氢键相互作用,通过简单的反复冻融法制备而成。所述二硫化钼表面修饰采用含巯基的配体分子通过巯基与二硫化钼表面缺陷位点的配位作用进行表面修饰制备得到带有羟基的巯基化二硫化钼纳米片。本发明利用近红外光引发自愈合,促进复合水凝胶中氢键的重新形成,实现远程控制式、能量转化式的自愈合方式。
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