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公开(公告)号:CN111317720A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811526773.8
申请日:2018-12-13
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属生物医药领域,涉及肿瘤靶向性的仿生化杂合纳米递药载体,具体涉及一种模拟白细胞的仿生化杂合普朗尼克-脂质双层膜作为化疗药物的递药载体,可用于靶向治疗转移性乳腺癌并抑制其向远端器官转移。经体内外实验结果表明,该递药载体能稳定的包载化疗药物,同时保留膜蛋白的生物功能及结构,有效黏附炎症内皮细胞,显著地抑制转移性乳腺癌细胞模型的侵袭和迁移能力,并且下调基质金属蛋白酶-9的表达,靶向蓄积在肿瘤部位,延长体内循环时间,降低化疗药物毒性,具有良好的肿瘤靶向杀伤作用,避免肿瘤细胞的远端逃逸,从而抑制转移灶的形成。
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公开(公告)号:CN111317719A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811525100.0
申请日:2018-12-13
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K9/12 , A61K47/32 , A61K47/10 , A61K36/282 , A61P31/12
Abstract: 本发明属中药制药领域,具体涉及一种含一支蒿提取物的中药鼻用喷雾制剂及其制备方法。本发明以新疆一支蒿50%的乙醇提取物作为抗病毒活性组分,采用独特的增溶方法和加入具有黏膜粘附能力的亲水性药用高分子辅料,制备的经鼻腔给药的中药喷雾剂新剂型。本发明经动物试验,结果证实该制剂生物利用度高且给药方便、具有较强的抗病毒治疗效果,所述制剂对给药部位无刺激性、顺应性较好,具有较好的临床转化潜力和广阔的市场前景,对发展抗病毒中药制剂具有理论、经济和社会意义。
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公开(公告)号:CN116687878A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210185635.8
申请日:2022-02-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属药物制剂技术领域,具体涉及一种治疗缺血性脑卒中的组合物及其制备方法和应用。本发明的组合物由聚氟材料(PEG‑SMA‑F11)、普朗尼克P123(P123)和M2型小胶质细胞膜组成,通过薄膜水化法制备以PEG‑SMA‑F11和P123为组分的纳米粒(FP),外层包裹M2型小胶质细胞膜形成仿生纳米制剂(MFP)。本发明利用M2型小胶质细胞的炎症趋向性,解决了现有仿生纳米制剂脑损伤炎症部位靶向能力或跨血脑屏障能力有限的问题。所述组合物具有更好的缓解缺血性脑卒中缺氧微环境和保护血脑屏障的能力。
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公开(公告)号:CN114288264A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202011067262.1
申请日:2020-10-05
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,具体涉及一种脑损伤炎症部位趋向性仿生化纳米系统及其制备方法和应用。本发明采用抗氧化药物琥珀布考与两亲性聚合物PEG‑b‑PDPA,通过薄膜水化法形成PP/SCB纳米粒,外层包裹4T1细胞膜形成脑损伤炎症部位趋向性仿生化MPP/SCB纳米粒;利用4T1肿瘤细胞的炎症趋向性和跨血脑屏障的能力,解决了现有仿生化纳米系统脑损伤炎症部位靶向能力或跨血脑屏障能力有限的问题。本发明的仿生化纳米系统具有较明显好的缺血性脑卒中再灌注损伤的治疗效果。
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公开(公告)号:CN114288264B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202011067262.1
申请日:2020-10-05
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,具体涉及一种脑损伤炎症部位趋向性仿生化纳米系统及其制备方法和应用。本发明采用抗氧化药物琥珀布考与两亲性聚合物PEG‑b‑PDPA,通过薄膜水化法形成PP/SCB纳米粒,外层包裹4T1细胞膜形成脑损伤炎症部位趋向性仿生化MPP/SCB纳米粒;利用4T1肿瘤细胞的炎症趋向性和跨血脑屏障的能力,解决了现有仿生化纳米系统脑损伤炎症部位靶向能力或跨血脑屏障能力有限的问题。本发明的仿生化纳米系统具有较明显好的缺血性脑卒中再灌注损伤的治疗效果。
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公开(公告)号:CN112451675A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910842003.2
申请日:2019-09-06
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于医药技术领域,涉及治疗肿瘤的增效药物,具体涉及一种四氧化三铁纳米粒和自噬抑制剂组成的治疗乳腺癌的增效组合药物。本发明的组合药物通过四氧化三铁纳米粒的光热转化能力对肿瘤细胞进行热杀伤,同时诱导肿瘤细胞自噬水平的上调,联用细胞自噬抑制剂,使肿瘤细胞内自噬水平维持在高度活化状态,诱导肿瘤细胞自噬性死亡,从而增强对肿瘤的杀伤作用。本发明能降低光热治疗的激光照射剂量和照射时间,减少对正常组织的潜在损害,同时能解决光热治疗不彻底产生的肿瘤复发问题。本发明在综合治疗转移性乳腺癌具有潜在的应用价值。
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