一种采用鼠李糖脂制备纳米铂聚γ-谷氨酸水凝胶的方法

    公开(公告)号:CN108456315B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201710505673.6

    申请日:2017-06-28

    摘要: 本发明公开了一种采用鼠李糖脂制备纳米铂聚γ‑谷氨酸水凝胶的方法,原料包括鼠李糖脂,纳米铂,壳寡糖,聚γ‑谷氨酸,EDC/NHS交联剂,丙三醇,本发明制备得到的纳米铂聚γ‑谷氨酸水凝胶,可应用到医疗产品当中,尤其是在伤口敷料方面的应用。本发明的特征在于,鼠李糖脂作为生物表面活性剂,在鼠李糖脂的作用下所获得的纳米铂聚合物药物,具有良好的生物相容性,能够吸收伤口处的分泌液,同时抑菌性能较高,抑制伤口处的细菌的生长,首选鼠李糖脂作为表面活性剂,药物包裹率较高。

    一种水凝胶酸石榴粉末护肤品及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN107753347B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201711214270.2

    申请日:2017-11-28

    摘要: 本发明涉及一种水凝胶酸石榴粉末护肤品及其制备方法、应用,该水凝胶基质的原料包括聚γ‑谷氨酸,壳寡糖、透明质酸、交联剂EDC/NHS,鼠李糖脂,酸石榴粉末为经榨汁、纯化、冷冻干燥后提取得到。本发明所制备的水凝胶护肤品,具有良好的生物相容性,抑菌性,以及高效保湿性,美白性。首选水凝胶作为护肤品基质,酸石榴粉末做活性成分,保水性较高,失水率较低,具有美白功能,并且具有较高的可降解性,原料廉价易得,无很多化学物质产品,多为微生物生产的可降解性高分子聚合物,使产品环保,并且无任何毒副作用,生产工艺简单,可进行批量生产。

    一种氧化石墨烯基复合纳米药物载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109395086B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201811439816.9

    申请日:2018-11-29

    摘要: 本发明提供了一种氧化石墨烯基复合纳米药物载体及其制备方法。所述药物载体,是表面修饰壳寡糖和γ‑聚谷氨酸的单层氧化石墨烯;氧化石墨烯、壳寡糖和γ‑聚谷氨酸的质量比为20‑80:200‑400:20‑40。该药物载体,呈层片状结构,厚度1‑6 nm,直径400‑700 nm,饱和载药量为1.1402‑1.1883 mg/mg,包封率为95.02%‑99.02%。上述药物载体可以负载抗癌、抗肿瘤活性成分。本发明提供的氧化石墨烯基复合纳米药物载体,具有较高的载药量和包封率、较低的生物毒性、细胞的亲和性及控制释放等特点,非常适合运载抗癌药物,在生物医药领域具有广泛的应用前景。

    一种铱纳米智能复合药物及其制备方法

    公开(公告)号:CN107929316A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711203328.3

    申请日:2017-11-27

    摘要: 本发明涉及一种铱纳米智能复合载体及其制备方法,属于生物医药领域。本发明采用高温溶液法,将壳寡糖、γ -聚谷氨酸与铱纳米粒子复合,三种物质交联反应后生成100nm以下的颗粒,该方法操作简单,得到的铱纳米靶向复合载体呈现典型的核壳结构,这种纳米晶可通过改变酸碱度具有靶向和缓释的能力,比单一铱纳米粒子更具有临床实际应用的前途。

    一种氧化石墨烯基复合纳米药物载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109395086A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811439816.9

    申请日:2018-11-29

    摘要: 本发明提供了一种氧化石墨烯基复合纳米药物载体及其制备方法。所述药物载体,是表面修饰壳寡糖和γ-聚谷氨酸的单层氧化石墨烯;氧化石墨烯、壳寡糖和γ-聚谷氨酸的质量比为20-80:200-400:20-40。该药物载体,呈层片状结构,厚度1-6 nm,直径400-700 nm,饱和载药量为1.1402-1.1883 mg/mg,包封率为95.02%-99.02%。上述药物载体可以负载抗癌、抗肿瘤活性成分。本发明提供的氧化石墨烯基复合纳米药物载体,具有较高的载药量和包封率、较低的生物毒性、细胞的亲和性及控制释放等特点,非常适合运载抗癌药物,在生物医药领域具有广泛的应用前景。