一种抑制变异链球菌的组合物及其应用

    公开(公告)号:CN111588838B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202010474285.8

    申请日:2020-05-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种抑制变异链球菌的组合物及其在制备抑制变异链球菌药物中的应用,所述组合物由植物乳杆菌、乳酸氧化酶和四氧化三铁纳米酶组成。植物乳杆菌持续分泌的乳酸在乳酸氧化酶和四氧化三铁纳米酶的连锁催化作用下,持续转化为双氧水并进一步产生更优于双氧水杀菌活性的羟基自由基,进而达到杀菌和抑制生物膜形成的效果。所述组合物表现出温和而持续的杀菌作用。本发明提供的植物乳杆菌‑乳酸氧化酶‑四氧化三铁纳米酶组合物能对口腔龋齿主要致病菌——变异链球菌及其形成的生物膜产生较好的抑制效果,可成为一种龋齿防治的新手段。

    一种抑制变异链球菌的组合物及其应用

    公开(公告)号:CN111588838A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010474285.8

    申请日:2020-05-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种抑制变异链球菌的组合物及其在制备抑制变异链球菌药物中的应用,所述组合物由植物乳杆菌、乳酸氧化酶和四氧化三铁纳米酶组成。植物乳杆菌持续分泌的乳酸在乳酸氧化酶和四氧化三铁纳米酶的连锁催化作用下,持续转化为双氧水并进一步产生更优于双氧水杀菌活性的羟基自由基,进而达到杀菌和抑制生物膜形成的效果。所述组合物表现出温和而持续的杀菌作用。本发明提供的植物乳杆菌-乳酸氧化酶-四氧化三铁纳米酶组合物能对口腔龋齿主要致病菌——变异链球菌及其形成的生物膜产生较好的抑制效果,可成为一种龋齿防治的新手段。

    一种人工过氧化物酶体LOX-Ce6-Mn纳米粒的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119303079A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411323020.2

    申请日:2024-09-23

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种人工过氧化物酶体LOX‑Ce6‑Mn的制备方法和应用;属于纳米材料和肿瘤治疗技术领域,其制备步骤是:按比例先将预备的DCC、NHS、Ce6、LOX混合均匀,反应后用透析袋透析后加入MnCl2的水溶液后调pH值,经过透析、干燥后得LCM纳米粒。本发明中LCM纳米粒的乳酸氧化酶活性、氧化物酶活性(OXD)、过氧化物酶活性(POD)、过氧化氢酶活性(CAT)可构成级联反应,引起肿瘤细胞产生高效的活性氧并且消耗瘤内乳酸和谷胱甘肽,使肿瘤细胞发生自噬和凋亡;此外,LOX催化产生的H2O2可以通过Mn2+介导的Fenton样反应转化为高毒性的羟基自由基,进一步放大癌细胞的氧化损伤。LCM纳米粒对肿瘤细胞的杀伤具有肿瘤特异性,能在肿瘤部位有效积累,对正常部位杀伤效果很弱,具有好的生物相容性。

    一种级联酶活增强光动力抗肿瘤效应的碳点的制备方法

    公开(公告)号:CN118987205A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411010845.9

    申请日:2024-07-26

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种级联酶活增强光动力抗肿瘤效应的碳点的制备方法;属于抗肿瘤治疗疾病领域,制备步骤:将含有羧基和氨基的原料及增强光动力的金属盐溶解于溶剂中形成混合溶液;将混合溶液置于反应釜中在高温下反应后冷却;将冷却后的溶液进行纯化获得碳点;本发明通过活性氧的释放和光动力效应促进肿瘤细胞铁死亡发挥抗肿瘤效应;该碳点具有高效地过氧化氢酶和过氧化物酶效应,且能够作为光敏剂产生单线态氧;高效酶活效应协同PDT能够在肿瘤微环境中释放大量的ROS,破坏适合肿瘤细胞生长的乏氧环境,触发肿瘤细胞的氧化应激过程,上调转铁蛋白表达促进亚铁离子在肿瘤细胞内蓄积,诱导肿瘤细胞的铁死亡过程,抑制肿瘤生长发挥抗肿瘤效应。

    一种靶向脂肪细胞治疗骨质疏松症的纳米酶的制备方法

    公开(公告)号:CN118697899A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410695217.2

    申请日:2024-05-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种靶向脂肪细胞治疗骨质疏松症的纳米酶的制备方法;属于药物载体领域,所述纳米酶基因编辑平台为Cu‑ZIF8包裹上负载有LPCAT3‑CRISPR/Cas9质粒的第三代聚酰胺胺后制备得到的纳米颗粒;制备步骤:将PG3和LC质粒混合过夜,备用;将六水合硝酸锌和六水合硝酸铜在常温下溶解于水中,加入混合液搅拌;加入含有2‑甲基咪唑的水溶液搅拌;常温继续搅拌后,收集沉淀,醇洗后用DEPC水洗,最后用DEPC水分散重悬。本发明具有良好的生物相容性,又具有骨髓腔原位治疗作用,为骨质疏松的治疗提供一种安全有效的新型纳米药物基因载体,通过抑制骨质疏松的氧化应激和脂代谢共同促进成骨,通过中和骨质疏松氧化应激微环境以及重塑干细胞分化方向,实现对骨质疏松症的治疗。

    一种金属有机框架纳米载药及基因编辑系统、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116019930A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211691927.5

    申请日:2022-12-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开一种金属有机框架纳米载药及基因编辑系统、制备方法及其应用,该金属有机框架基因编辑平台为ZIF‑8负载碳酸氢钠(NaHCO3)和RANKL‑CRISPR/Cas9质粒后制备得到的纳米粒,其粒径小于200nm,并且具有在酸性环境下崩解释放NaHCO3来中和酸性能力。本发明金属有机框架复合载药基因编辑体系具有良好的生物相容性,又具有骨髓腔原位治疗作用,为骨质疏松的治疗提供一种安全有效的新型纳米药物基因载体,通过缓解骨质疏松的酸性微环境促进成骨分化及通过特异性RANKL‑CRISPR/Cas9基因编辑系统抑制破骨细胞的形成,实现对骨质疏松的酸中和与基因治疗。

    多功能层状纳米片的制备及其在治疗骨质疏松药物中的应用

    公开(公告)号:CN118717803A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410807814.X

    申请日:2024-06-21

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多功能层状纳米片的制备及其在治疗骨质疏松药物中的应用;属于纳米制备及其应用的技术领域,本发明可以靶向骨表面并响应破骨细胞的外部过度分泌的H离子,继而释放出锌镁离子,协同促进成骨,抑制破骨细胞生成及活性的高效治疗骨质疏松症方式;此外,本发明发现多功能层状纳米片在骨髓微环境中的抑制破骨细胞的作用是锌离子减少了RANKL引发的钙振荡,抑制钙调磷酸酶的活性,降低NFATc1的表达;而镁离子和锌离子协同发挥促进成骨作用,同时还增强锌离子转运蛋白ZIP1的表达,以促进锌离子的吸收;本发明为骨质疏松的治疗打开了新的思路并取得了较为坚实的科学证据,推动了双氢氧化物纳米材料在生物医学领域的进一步应用。

    一种双金属离子核壳结构微球制备及治疗脊髓损伤应用

    公开(公告)号:CN118634197A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410659922.7

    申请日:2024-05-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种双金属离子核壳结构微球制备及治疗脊髓损伤应用;属于脊髓损伤领域,制备步骤:制备溶液A及溶液B;混合后超声滴入聚乙烯醇中,到PLGA‑Zn2+微球;将GelMA、n‑羟基琥珀酰亚胺和1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐在PBS溶液中搅拌,加入苯硼酸,制得GelMA‑PBA固体;将GelMA‑PBA固体溶解在PBS中制成GelMA‑PBA溶液,加入至GelMA‑PBA溶液中超声后引入微流控系统,得到GelMA‑PBA@PLGA‑Zn2+;浸入至硫酸镁溶液中PBS洗涤,得到GelMA‑PBA‑Mg2+@PLGA‑Zn2+微球,该核壳结构水凝胶微球具有时序性释放金属镁离子和锌离子的作用,能抑制炎症风暴产生,优化损伤后微环境,促进损伤神经再生;此外,本发明发现双金属离子水凝胶微球的缓释时效与水凝胶微球的浓度和改性情况有关,推动了核壳结构微球材料在生物医学领域的应用。

    一种增强磁共振成像-抗氧化双重效果的碳点的制备方法

    公开(公告)号:CN118576734A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410614593.4

    申请日:2024-05-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种增强磁共振成像‑抗氧化双重效果的碳点的制备方法;属于化学、生物医学技术领域,制备步骤:将分别含有羧基和氨基的原料及含锰增强MRI成像的驱体溶于有机溶剂中混合,形成混合溶液;将制备的混合溶液进行加热后并维持一段时间后再进行纯化处理,获得具有MRI成像能力及抗氧化能力的双功能碳点;将获得的双功能碳点与预备的亚铁离子探针进行结合,并在结合体表面修饰乳铁蛋白增强双功能碳点对血脑屏障的透过率。本发明制备的锰掺杂型碳量子点在体内可清除ROS活性氧,在体外也可用于MRI成像技术检测,实现了抗氧化作用和MRI磁共振成像技术的结合使用,在未来用于帕金森疾病的诊断和治疗领域具有广阔的应用前景。

Patent Agency Ranking