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公开(公告)号:CN105106958B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510566206.5
申请日:2015-09-08
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种具有近红外光热效应的铜基人血白蛋白纳米复合物及其制备方法和应用,通过控制蛋白浓度、铜盐浓度、反应溶液pH、反应时间和反应温度,诱导无机铜基纳米复合物的生长,合成出以人血白蛋白为骨架、包裹硫化铜或硒化铜纳米复合物的铜基纳米结构,该具有近红外光热效应的铜基人血白蛋白纳米复合物具有分散性好、光稳定性好、光热转换效率高以及体内肿瘤靶向性良好等特性,可用于光热治疗,实现肿瘤高效热消除。
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公开(公告)号:CN107551279A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710829251.4
申请日:2017-09-14
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种包载硫化铋/氧化钆的具有近红外光热效应和多模态成像功能的超小蛋白复合纳米粒及其制备方法和应用。通过处方筛选及工艺优化,一步制备获得具有近红外光热效应和多模态成像功能的硫化铋/氧化钆白蛋白超小复合纳米粒。该复合纳米粒有良好的物理化学稳定性、光稳定性、生物相容性和肿瘤靶向性,能显著增强肿瘤部位的近红外荧光、光声、磁共振、CT和热信号,实现多模态互补肿瘤诊断,并且可在近红外光激发下消除肿瘤,尤其是纳米粒粒径小于5.5 nm可通过肾清除,而毒副作用小,可同时诊断和治疗肿瘤,具有实现精准的肿瘤诊疗一体化的极大潜力。
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公开(公告)号:CN118903056A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410929615.6
申请日:2024-07-11
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K9/52 , A61K47/42 , A61K31/704 , A61K31/555 , A61K33/38 , A61K33/34 , A61K47/54 , A61K47/69 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种载药自组装白蛋白纳米粒及其制备方法和应用。本发明首次采用氢键单元修饰方法,诱导载药单分子白蛋白纳米粒的自组装,成功制备了多种载药自组装白蛋白纳米粒,可通过控制氢键单元修饰量对自组装纳米粒尺寸进行调控(尺寸范围10~100 nm),具有制备工艺简便、粒径均一、尺寸可控、普适性强等优势。载阿霉素白蛋白自组装纳米粒显示出尺寸依赖的肿瘤细胞抑制作用,其中尺寸约50 nm的自组装纳米粒相较于组装前的载阿霉素单分子白蛋白纳米粒具有增强的细胞抑制作用,而且组装可有效改善组装前单分子纳米粒中阿霉素的突释,提高肿瘤细胞对抗肿瘤药物的摄取;同时,自组装纳米粒具有显著增强的肿瘤靶向性,可明显提高肿瘤治疗效果。
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公开(公告)号:CN115252580B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210938574.8
申请日:2022-08-05
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/46 , A61K31/704 , A61K41/00 , A61P35/00 , A61P35/04 , A61K49/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种载药红细胞膜纳米粒及其制备方法和应用。以红细胞膜为反应器,在水相中制备具有光响应性药物释放功能的红细胞膜仿生纳米粒,该纳米粒具有良好的光热效果、物理化学稳定性、光稳定性、肿瘤靶向性、肿瘤深部穿透和响应性药物释放,准确定位肿瘤,在近红外光激发下产生高效光热效应,热消融杀死肿瘤细胞,实现了高效安全、可视化精准治疗肿瘤,具有进一步开发应用于临床的潜力。
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公开(公告)号:CN113855645A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111100876.X
申请日:2021-09-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于功能化蛋白质纳米粒的核壳型组装体及其制备方法和应用,包括外层功能化蛋白质纳米粒以及内部油相材料,采用探头超声乳化法一步制备获得核壳型组装体,功能化蛋白质纳米粒组装在油相材料外侧形成壳结构;该核壳型组装体具有核‑壳结构,可以任意替换组装单元和内部油相,使其具有肿瘤的光热治疗、化疗等肿瘤的治疗功能,及肿瘤的磁共振成像、超声成像等肿瘤的多模态成像诊断功能。该核壳型组装体模板具有制备方法简单、可灵活替换组装单元、可增强蛋白质纳米粒基础功能等特点,为肿瘤的高效成像和治疗提供了一个新的药物模板。
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公开(公告)号:CN113559071A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110950869.2
申请日:2021-08-18
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K9/16 , A61K47/34 , A61K31/352 , A61P31/04 , A61P29/00 , A61P35/00 , A61P9/00 , A61P9/10 , A61P37/06 , B82Y5/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种CO靶向递送系统及其构建方法与应用,属于纳米材料CO靶向递送的技术领域。本发明纳米粒包含有一氧化碳前药和草酸酯或其聚合物,通过以下方法制备得到:将草酸酯或其聚合物和一氧化碳前药溶于二氯甲烷中,之后加入乳化剂并超声,减压蒸馏得到纳米粒。本发明为了规避光对机体组织穿透性差的缺陷,利用化学能来激发Photo‑CORM释放CO,H2O2与不同取代的草酸酯反应,会生成一个处于激发态的高能中间体过氧化草酸酯,这个高能中间体通过化学能量转移给Photo‑CORM,激发后者到激发态而释放CO,最终实现靶向递送的目的。
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公开(公告)号:CN112999153A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110257471.0
申请日:2021-03-09
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K9/107 , A61K31/704 , A61K41/00 , A61K47/34 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了载化疗药物/光敏剂的纳米胶束及其制备方法和应用,旨在联合光治疗和化疗作用,制备共包载吲哚菁绿(ICG)和阿霉素(DOX)的胶束(ID‑M),对制备得到的胶束进行表征并在细胞水平考察其体外抗肿瘤效果。本发明制备的胶束纳米粒,条件温和,粒径较小、分散均匀、形态圆整,具有良好的化学稳定性、光照稳定性,在近红外光的照射下具有较高的活性氧产生能力,此外在细胞实验中,该纳米粒对肿瘤细胞具有较强的细胞毒性和良好的细胞摄取,发挥协同增效的作用,降低毒副作用,实现了光化疗联合治疗肿瘤。
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公开(公告)号:CN116675664A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310434063.7
申请日:2023-04-21
Applicant: 苏州大学
IPC: C07D311/14 , A61K49/00 , C07C291/04 , C07D491/22 , C07D495/04 , C07C333/04 , A61K31/09 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种生物正交断键反应体系及前药与应用。现有生物正交反应类型中,四嗪与反式烯是目前应用于药物递送的最佳体系,但是存在不稳定的缺陷;本发明公开一类新的生物正交断键反应,N‑氧化物在类生理条件下能快速的与有机硅硼酸衍生物发生反应,并得到相应的叔胺与硅醇,该反应具有反应动力学快,反应组分简单易得等特点,其二级反应动力学常数k2能达到103 M‑1s‑1。利用本发明生物正交断键反应,设计相应的含有叔胺官能团的智能荧光探针或者前药,在生理条件下非常稳定,在与有机硅硼试剂发生点击反应后生成相应的叔胺,从而点亮荧光或产生相应的药理活性。
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公开(公告)号:CN115779104A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211585598.6
申请日:2022-12-10
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了诊疗一体化锰氧化物蛋白纳米粒及其制备方法与应用。本发明首次采用一步制备方法,成功制备了锰氧化物蛋白纳米粒,制得的纳米粒分散均匀、粒径均一;纳米粒具有酸性、还原环境双重响应特性,诱导其弛豫系数指数级提升至7.8 mM‑1 s‑1;同时,纳米粒可激活先天免疫通路、诱导光热效应,使其具有肿瘤的光热治疗、免疫治疗等肿瘤治疗功能。本发明提供的锰氧化物蛋白纳米粒的显著优势在于制备工艺简便、尺寸均一、粒径可控、生物相容性良好、肿瘤靶向性高、造影性能强、治疗模式多样等特点,为高效的肿瘤治疗及精确的肿瘤诊断奠定了基础。
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