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公开(公告)号:CN115227817A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210721982.8
申请日:2022-06-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种具有激光驱动的BBR@SP生物活性水凝胶、制备方法及用途,本发明将能破坏细菌的细菌壁和细胞膜完整性的BBR和具有光动力杀菌的SP联用,一起装载到具有良好生物安全性的CMCS/SA中,并用无毒性的交联剂交联,形成具有抗菌活性和促进伤口愈合的敷料,其具有杀菌效率高、对耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌敏感、不易产生耐药性的优点。本发明具有生产工艺简易、产率高、重现性好,可实现低成本大规模生产的特点,且在制备过程中不会对环境产生二次污染。BBR@SP生物活性水凝胶能明显地抑制耐药细菌的生长,具有优异的抗菌功效,还可以明显改善局部缺氧状态,促进上皮细胞再生和血管生成,具有潜力被开发成新型的非抗生素类抗菌敷料,治疗MRSA感染的伤口。
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公开(公告)号:CN115137759A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111082398.4
申请日:2021-09-15
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K35/748 , A61P1/00 , A61P17/16 , A61P35/00 , A61K31/661
Abstract: 本发明公开了一种用于辐射防护的药物复合物及其制备方法和应用。该药物复合物中氨磷汀与天然微藻之间具有渗透压驱动结合,口服后在肠道逐渐降解,全面覆盖肠道并缓慢释放药物,显著提高小肠组织的药物浓度,充分发挥对肠组织的辐射保护作用;同时避免了药物的全身毒副作用。此药物复合物还能实现营养物质补充和肠道炎症调节作用,口服安全性良好,制备过程简单易行,易于储存和服用,克服了现有技术制备药物及其制剂的吸收效率低和口服安全性问题,在肠道辐射防护领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113425841B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110374034.7
申请日:2021-04-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种具有激光驱动松散键合的ICG‑Ga纳米材料,所述纳米材料包含Ga、C、O、N、S、H六种元素,其中Ga元素价态包含Ga3+和Gaδ+;所述纳米材料中Ga元素与ICG之间的结合方式为激光驱动松散键合,所述的激光驱动松散键合是指Ga元素和ICG之间形成激光易激活的弱结合方式,在近红外激光的照射下快速释放出Ga元素。本发明将能扰乱细菌的铁代谢过程的Ga元素引入到具有光动力抗菌功能的ICG分子结构中,形成多种抗菌模式的抗菌材料,其具有谱广抗菌、杀菌效率高、不易产生耐药性的优点。本发明的制备方法具有生产工艺简易、产率高、重现性好,可实现低成本大规模生产的特点,且在制备过程中不会对环境产生二次污染。ICG‑Ga纳米材料能明显地抑制耐药细菌的生长,具有优异的抗菌功效,其具有潜力被开发成新型的非抗生素类抗菌药物,治疗多重耐药细菌感染。
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公开(公告)号:CN110424036A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910828595.2
申请日:2019-09-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种含银笼状体镀层及其制备方法,该制备方法如下:通过电沉积手段,在任意导电或经处理后导电的基底表面通过调节电化学参数获得含银氧笼状体镀层。制备工艺上,简单快速成本低,多种效用的物质能通过简单的电沉积手段整合到一起,创新性强,便于后期工业化放大。效用上,含银笼状体镀层能多轮次实现众多常规菌以及顽固抗药菌的杀死,缓解了抗生素滥用的问题,在高效杀菌的同时也能实现伤口的促愈合作用,效果卓越。实际应用上,镀层能快速均匀生长附着在任意导电或经处理后导电的医用器械或产品上,使用时不容易出现脱落现象,适用于各类伤口或细菌滋生繁殖区。
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公开(公告)号:CN109701039A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910042967.9
申请日:2019-01-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种肝癌双重靶向磁性纳米颗粒的制备方法。本发明的制备方法包括超顺磁性纳米颗粒(SPIO)的制备,对超顺磁性纳米颗粒(SPIO)进行PEG修饰,以及利用DSPE-PEG2000修饰SPIO交联双抗anti-CD34&anti-AFP步骤。本发明制备得到的纳米颗粒可靶向甲胎蛋白阳性的肝癌细胞和肝癌新生血管内皮细胞,磁共振MR成像可以活体动态示踪SPIO-PEG-BsAb,从分子水平实现评价靶向肝癌诊断的重要作用。本发明实现了肝癌细胞和肝癌血管双重分子成像的目的,将为肝癌及其它恶性肿瘤的分子水平诊断和抗血管生成靶向治疗的动态评价提供了新思路和新途径。
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公开(公告)号:CN120000623A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510243436.1
申请日:2025-03-03
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K9/70 , A61K9/00 , A61K36/02 , A61K41/00 , A61K9/14 , A61K47/32 , A61P17/02 , A61P31/02 , A61M37/00
Abstract: 本发明公开了一种多功能微针贴片及其制备方法和应用,属于药物制剂技术领域。所述多功能微针贴片包括基底层和微针阵列,所述微针阵列置于所述基底层上,所述微针阵列负载有微藻外泌体和硫化铜纳米粒,本发明利用水凝胶材料包封微藻外泌体和硫化铜纳米粒并制成微针贴片,微藻外泌体具有修复放射损伤的治疗效果,硫化铜纳米粒具有光响应的抗感染效果,微针结构具有微创,无痛,缓慢释放药物,使局部表层与深层组织在一定时间段维持理想药物浓度的优势。本发明的多功能微针贴片具有良好的生物相容性,制备过程简单易行,易于储存和使用,在放射性损伤领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115137759B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202111082398.4
申请日:2021-09-15
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K31/661 , A61K35/748 , A61P1/00 , A61P17/16 , A61P35/00 , A61K9/52
Abstract: 本发明公开了一种用于辐射防护的药物复合物及其制备方法和应用。该药物复合物中氨磷汀与天然微藻之间具有渗透压驱动结合,口服后在肠道逐渐降解,全面覆盖肠道并缓慢释放药物,显著提高小肠组织的药物浓度,充分发挥对肠组织的辐射保护作用;同时避免了药物的全身毒副作用。此药物复合物还能实现营养物质补充和肠道炎症调节作用,口服安全性良好,制备过程简单易行,易于储存和服用,克服了现有技术制备药物及其制剂的吸收效率低和口服安全性问题,在肠道辐射防护领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117838619A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311805741.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K9/06 , A61K35/748 , A61K47/02 , A61K31/192 , A61P1/00 , A61P25/22 , A61P25/24 , A61P29/00
Abstract: 本发明公开了一种螺旋藻‑大黄酸复合水凝胶、制备方法及应用。通过自组装法,制备螺旋藻‑大黄酸复合水凝胶,该方法成本低廉、简易可行、绿色安全。口服该复合水凝胶能有效减轻炎症性肠病导致的肠道炎症,修复受损肠道屏障;此外,该复合水凝胶能够通过微生物‑肠‑脑轴显著减轻炎症性肠病引起的脑部炎症,改善炎症性肠病伴随的焦虑和抑郁样行为,发挥神经保护功能;该复合水凝胶能调节肠道微生物稳态,提高肠道有益菌群和代谢物的含量。本发明在利用生物活性材料实现肠道相关疾病的口服药物递送和治疗炎症性肠病及伴发抑郁、焦虑等精神障碍上具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116712402A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310618965.6
申请日:2023-05-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种mFe‑CA仿生膜包被抗菌微粒及其制备方法和应用。所述制备方法,包括以下步骤:(1)将四氧化三铁、肉桂醛与海藻酸盐制备获得Fe‑CA微粒;(2)用血小板膜和红细胞膜包被Fe‑CA微粒获得所述mFe‑CA仿生膜包被抗菌微粒。本发明肺靶向性的mFe‑CA抗菌微粒可以有效释放CA和快速释放Fe;出乎意料的是,两者协同产生了诱导细菌铁死亡效应和抑制群体感应作用,这可以影响生物膜的形成和毒力因子的表达,这种非抗生素的协同抗菌作用不易被耐药细菌抵抗,因此可以有效地抑制耐药性病原体,可以用于治疗耐药细菌感染产生的疾病。
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公开(公告)号:CN108815137A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810974133.7
申请日:2018-08-24
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种具有放疗增敏的氧化铪(HfO)2纳米颗粒的制备方法。此方法是利用微波水热技术,其基本步骤为:含铪前驱体溶液制备、微波水热、离心洗涤、冷冻干燥。通过微波水热制备得到的HfO2纳米颗粒具有良好的分散性且大小为~65nm。研究表明HfO2颗粒具有良好的生物相容性以及放疗增敏效果。本发明制备过程简单,制备所需时间短,原料成本低廉,整个制备过程在空气气氛中进行,无需特殊装置。
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