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公开(公告)号:CN117209637A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310920933.1
申请日:2023-07-24
Applicant: 郑州大学
Abstract: 一种高效粘液穿透型两性聚合物胶束,其制备方法是,(1)CB‑tBu的合成;(2)NHS‑ATRP引发剂的合成;(3)NHS‑PCB‑tBu的合成;(4)PHABA的合成;(5)NHS‑Azo的合成;(6)NHS‑Azo‑PCB‑tBu的合成;(7)DSPE‑Azo‑PCB的合成;(8)高效粘液穿透型两性聚合物胶束的制备。本发明制备的高效粘液穿透型两性聚合物胶束DSPE‑Azo‑PCB,其粘液穿透效果更强,可高效跨越肺粘膜屏障;具有较低的临界胶束浓度,可有效改善目前胶束因血液大量稀释带来的结构解离问题,社会和经济效益巨大。
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公开(公告)号:CN113559065A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110854486.5
申请日:2021-07-28
Applicant: 郑州大学
IPC: A61K9/127 , A61K9/72 , A61K31/4418 , A61P11/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , A61K31/122
Abstract: 本发明涉及吸入式肺表面活性剂纳米仿生体的制备方法及其应用,有效解决吸入式肺表面活性剂纳米仿生体的制备及增强抗肺纤维化治疗提高疗效的用药问题,采用纳米仿生技术,以肺表面活性剂功能性成分为材料,模拟肺表面活性剂在肺泡表面的多膜结构,利用薄膜分散法制备肺表面活性剂纳米仿生体,同时在其脂质层负载活性氧清除剂虾青素,内核中包载抗肺纤维化药物吡非尼酮,构建具有修复、治疗一体化的纳米药物递送系统的吸入式肺表面活性剂纳米仿生体,在修复肺泡Ⅱ型上皮细胞功能的同时,向受损肺泡补给功能性肺表面活性剂,快速有效修复肺功能,增强了吡非尼酮的治疗效果,使吡非尼酮成功跨过肺表面活性剂层,提高吡非尼酮向肺组织的高效转运,协同增强肺纤维化治疗。
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公开(公告)号:CN103550791B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310514242.8
申请日:2013-10-25
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及一种水溶性磁靶向碳复合材料的制备及其在诊断治疗肿瘤药物中的应用,可有效解决治疗肿瘤疗效差、靶向性差、毒副作用大等问题。本发明的技术方案是,将碳材料10-20mg置于20ml由乙二醇和二缩醇按体积比1:19组成的混合溶剂中,搅拌、超声使其分散均匀,在搅拌下,依次加入醋酸钠0.15-0.3g和氯化钆0.27-0.54g,超声充分溶解后,转移至反应釜中,200℃反应10h,反应结束后,依次用无水乙醇、超纯水50-100ml,抽滤、润洗3-5次,得到的滤饼在20-60℃下,真空干燥24-56h,得即水溶性磁靶向碳复合材料;这种水溶性磁靶向碳复合材料,生物相容性好,具有高磁靶向性,副作用小等优点,有效用于肿瘤诊断治疗的磁共振造影剂和药物,具有极大的临床意义。
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公开(公告)号:CN113559065B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110854486.5
申请日:2021-07-28
Applicant: 郑州大学
IPC: A61K9/127 , A61K9/72 , A61K31/4418 , A61P11/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , A61K31/122
Abstract: 本发明涉及吸入式肺表面活性剂纳米仿生体的制备方法及其应用,有效解决吸入式肺表面活性剂纳米仿生体的制备及增强抗肺纤维化治疗提高疗效的用药问题,采用纳米仿生技术,以肺表面活性剂功能性成分为材料,模拟肺表面活性剂在肺泡表面的多膜结构,利用薄膜分散法制备肺表面活性剂纳米仿生体,同时在其脂质层负载活性氧清除剂虾青素,内核中包载抗肺纤维化药物吡非尼酮,构建具有修复、治疗一体化的纳米药物递送系统的吸入式肺表面活性剂纳米仿生体,在修复肺泡Ⅱ型上皮细胞功能的同时,向受损肺泡补给功能性肺表面活性剂,快速有效修复肺功能,增强了吡非尼酮的治疗效果,使吡非尼酮成功跨过肺表面活性剂层,提高吡非尼酮向肺组织的高效转运,协同增强肺纤维化治疗。
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公开(公告)号:CN106745178A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611021186.4
申请日:2016-11-21
Applicant: 郑州大学
CPC classification number: C01G3/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C01P2004/80
Abstract: 本发明涉及一种pH超敏感复合纳米材料的制备方法及其应用,可有效解决pH敏感性材料的制备及在化工、环境、生物和医药领域产品中应用的问题。技术方案是:该pH超敏感复合纳米材料是由CuS与CaP,掺杂形成的中空介孔纳米球构成,首先制备分散良好的Cu2O纳米球;然后加入CaCl2和 Na2HPO4从而在形成Cu2O纳米球的过程中掺进Ca元素和P元素;最后加入Na2S,使纳米球具有中空介孔结构,得pH超敏感复合纳米材料;制备方法简单,条件容易满足,制备的pH超敏感复合纳米材料物理以及化学稳定性良好,对微酸性环境极其敏感,具有HMCuS和CaP的双重性质,是pH敏感性材料的制备上的创新。
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公开(公告)号:CN117085143A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310927944.2
申请日:2023-07-26
Applicant: 郑州大学
IPC: A61K47/60 , C08G65/334 , A61K31/4535 , A61P35/00
Abstract: 一种用于雌激素受体的PROTACs纳米阻断剂,该纳米阻断剂以金纳米粒为配体连接骨架,雷洛昔芬和VH032分别为ERα和E3连接酶配体,得具有ERα降解活性的nano‑PROTACs,其制备方法是,S1、金纳米粒的制备;S2、雷洛昔芬骨架的合成;S3、SH‑PEG‑COOH与雷洛昔芬和VH032的片段合成;S4、nano‑PROTACs合成;本发明制备的用于雌激素受体的PROTACs纳米阻断剂无需与蛋白长期作用,以催化剂机制发挥蛋白降解活性,因此具备更为高效的蛋白降解效率,提高细胞渗透性、改善生物利用度,有效降解雌激素受体,并避免耐药的发生,社会和经济效益显著。
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公开(公告)号:CN103550791A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310514242.8
申请日:2013-10-25
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及一种水溶性磁靶向碳复合材料的制备及其在诊断治疗肿瘤药物中的应用,可有效解决治疗肿瘤疗效差、靶向性差、毒副作用大等问题。本发明的技术方案是,将碳材料10-20mg置于20ml由乙二醇和二缩醇按体积比1:19组成的混合溶剂中,搅拌、超声使其分散均匀,在搅拌下,依次加入醋酸钠0.15-0.3g和氯化钆0.27-0.54g,超声充分溶解后,转移至反应釜中,200℃反应10h,反应结束后,依次用无水乙醇、超纯水50-100ml,抽滤、润洗3-5次,得到的滤饼在20-60℃下,真空干燥24-56h,得即水溶性磁靶向碳复合材料;这种水溶性磁靶向碳复合材料,生物相容性好,具有高磁靶向性,副作用小等优点,有效用于肿瘤诊断治疗的磁共振造影剂和药物,具有极大的临床意义。
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公开(公告)号:CN114522150B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210181718.X
申请日:2022-02-25
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及pH敏感型植物微胶囊纳米挤出器的制备方法及其应用,可有效解决糖尿病的治疗问题,其解决的技术方案是,一种载药pH敏感型植物微胶囊纳米挤出器的制备方法,采用天然绿色、高生物相容性且具有糖吸附性的花粉粒,经过化学处理方法提取无过敏原花粉壳为基本材料,超声搅拌利用酸性条件下γ‑聚谷氨酸丰富的游离羧基与壳聚糖大量氨基之间强烈的的静电作用力,选择胰岛素作为降血糖药物,自组装制备成纳米凝胶负载于花粉壳内部,构建pH敏感性植物微胶囊纳米粒挤出器,本发明使药物能准确定位在小肠且持续释放胰岛素发挥治疗作用,是微胶囊纳米挤出器上的一大创新。
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公开(公告)号:CN114522150A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210181718.X
申请日:2022-02-25
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及pH敏感型植物微胶囊纳米挤出器的制备方法及其应用,可有效解决糖尿病的治疗问题,其解决的技术方案是,一种载药pH敏感型植物微胶囊纳米挤出器的制备方法,采用天然绿色、高生物相容性且具有糖吸附性的花粉粒,经过化学处理方法提取无过敏原花粉壳为基本材料,超声搅拌利用酸性条件下γ‑聚谷氨酸丰富的游离羧基与壳聚糖大量氨基之间强烈的的静电作用力,选择胰岛素作为降血糖药物,自组装制备成纳米凝胶负载于花粉壳内部,构建pH敏感性植物微胶囊纳米粒挤出器,本发明使药物能准确定位在小肠且持续释放胰岛素发挥治疗作用,是微胶囊纳米挤出器上的一大创新。
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公开(公告)号:CN106745178B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201611021186.4
申请日:2016-11-21
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明涉及一种pH超敏感复合纳米材料的制备方法及其应用,可有效解决pH敏感性材料的制备及在化工、环境、生物和医药领域产品中应用的问题。技术方案是:该pH超敏感复合纳米材料是由CuS与CaP,掺杂形成的中空介孔纳米球构成,首先制备分散良好的Cu2O纳米球;然后加入CaCl2和Na2HPO4从而在形成Cu2O纳米球的过程中掺进Ca元素和P元素;最后加入Na2S,使纳米球具有中空介孔结构,得pH超敏感复合纳米材料;制备方法简单,条件容易满足,制备的pH超敏感复合纳米材料物理以及化学稳定性良好,对微酸性环境极其敏感,具有HMCuS和CaP的双重性质,是pH敏感性材料的制备上的创新。
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