一种含生长因子水凝胶伤口敷料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118121751A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410191704.5

    申请日:2024-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种含生长因子水凝胶伤口敷料及其制备方法,属于医用敷料技术领域。该敷料以100质量份计,包括1.5~4份凝胶基质,0.5~4份壳聚糖,0.5~4份海藻糖,0.0001~0.001份单宁酸,1~30份甘油,10~30mg/mL表皮细胞生长因子,余量为水。一项所述的含生长因子的壳聚糖水凝胶伤口敷料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:取甘油溶于去离子水中得到甘油‑水混合溶液;步骤S2:将壳聚糖溶于所述甘油‑水混合溶液中;步骤S3:加入海藻糖和单宁酸,充分混匀;步骤S4:加入凝胶基质,充分混匀;步骤S5:加入表皮细胞生长因子,充分混匀;步骤S6:加入三乙醇胺调节pH至6.0~7.0,室温下静置消除气泡,灭菌分装,即得所述含生长因子的水凝胶敷料。

    基于交替异质层结构Bi2O2SiO3的表面缺陷工程纳米片及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118059238A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410130923.2

    申请日:2024-01-31

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及基于交替异质层结构Bi2O2SiO3的表面缺陷工程纳米片及其制备方法与应用。该纳米片为由交替的BiO2和SiO3层组成的异质层状结构,且所述异质层状结构表面存在O缺陷和Bi单质。表面缺陷工程纳米片由若干单个纳米片组成,单个纳米片为BiO2纳米片和SiO3纳米片,单个纳米片的直径大小为140‑240nm,单个纳米片在层内表面铺展,层间堆叠,最终形成由BiO2纳米片和SiO3纳米片组成的多层的层状结构。具有超声波响应特性,可用作声敏剂;同时具有类过氧化物酶、过氧化氢酶等类酶属性,可消耗肿瘤内源性过氧化氢催化产生氧气和羟基自由基。产生的氧气能够缓解肿瘤乏氧,增强声动力治疗效果。在超声下具有比Bi2O2SiO3更优异的活性氧产生能力,可作为新型声敏剂/纳米酶用于肿瘤治疗。

    一种有机声余辉纳米颗粒组合药剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116889626A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310694390.6

    申请日:2023-06-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于纳米材料和生物医学应用领域,具体涉及一种有机声余辉纳米颗粒组合药剂及其制备方法和应用,本发明组合药剂包括二氢卟吩E6纳米颗粒和蓝藻,组合药剂中的二氢卟吩E6纳米颗粒能够在超声的作用下被激发活化产生余辉,产生的余辉激发蓝藻产生氧,同时活化的二氢卟吩E6纳米颗粒还能够将周围的氧气转化为单线态氧,使得本发明组合药剂能够在肿瘤部位原位产生氧气并将其转换为单线态氧,提高组合药剂对肿瘤的治疗疗效,解决了现有光敏药物的光照穿透效果差、肿瘤部位产氧量不足等问题,提高治疗效果,且治疗条件温和,减少患者的不适感。

    一种3D打印MnPSe3纳米片复合支架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114939187A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210296221.2

    申请日:2022-03-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印MnPSe3纳米片复合支架及其制备方法和应用。本发明的3D打印MnPSe3纳米片复合支架,由3D打印生物活性玻璃(BG)支架负载MnPSe3纳米片而成,其中MnPSe3纳米片具有类芬顿效应,可产生羟基自由基(·OH),且具有良好的光热效应,而3D打印BG支架具有良好的生物相容性和可降解性,MnPSe3纳米片与3D打印BG支架复合后,可用于骨缺损的修复,还可利用MnPSe3纳米片的CDT性能和PTT性能而治疗骨肿瘤,从而成为兼具骨肿瘤治疗和骨缺损修复的双功能生物材料;本发明的3D打印MnPSe3纳米片复合支架的制备方法,简单方便,具有广泛地适用性,且成本低廉,因此可用于大规模生产。

    MXene纳米片负载稀土发光纳米晶的复合材料、制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112940727A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110129141.3

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了MXene纳米片负载稀土发光纳米晶的复合材料,其为表面带负电的二维MXene纳米片与无表面配体且带正电性的稀土发光纳米晶通过静电吸附复合而成,并进一步改性的水溶性纳米片复合材料。本发明还公开了其制备方法及应用。本发明将表面带正电的稀土发光纳米晶负载到负电性的二维MXene纳米片表面,然后进行表面改性,得到水溶性二维MXene纳米片负载稀土发光纳米晶的复合材料。该材料具有生物相容性好、良好的光热转换性能和光热稳定性、强大的生物组织光热消融能力等优势,该制备方法简洁,重复率高。该材料具有良好的荧光性能和磁共振成像能力,可应用于生物体内荧光和磁共振造影双模成像。

    一种纳米级光热可转变的聚合物细胞贴片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118846050A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410883137.X

    申请日:2024-07-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及纳米材料和生物医学应用领域,提供了一种纳米级光热可转变的聚合物细胞贴片及其制备方法和应用。本发明的聚合物细胞贴片,是由高分子聚合物通过结晶驱动自组装形成的二维片状胶束,该高分子聚合物包括结晶高分子嵌段共聚物、光热高分子及细胞膜靶向高分子,其大小灵活可调节,同时具有细胞膜的普适性靶向功能,可贴附在多种细胞表面,通过对光热高分子的整合,该聚合物细胞贴片能够在近红外光照射下产生热量,可通过光照实现在细胞膜上原位的迅速升温,此外,还具有光照可形貌转变的功能,在光照下其形态可从二维纳米片变为微球,从而在杀死肿瘤细胞的同时可促进释放细胞内抗原物质,激活适应性免疫系统。

    一种Mg-Mn双功能纳米片佐剂、肿瘤疫苗及其制备方法

    公开(公告)号:CN118178641A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410280412.9

    申请日:2024-03-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及纳米医药技术领域,公开了一种Mg‑Mn双功能纳米片佐剂、肿瘤疫苗及其制备方法。本发明的Mg‑Mn双功能纳米片佐剂,是通过水热合成方法得到的基于Mg‑Mn的超薄纳米片,能够有效刺激BMDC细胞的成熟,提高其表面共刺激分子的表达水平,同时还可直接调控T细胞效应,实现双功能的免疫应答。本发明的肿瘤疫苗实现了在Mg‑Mn双功能纳米片佐剂上的高效抗原负载,能显著提高免疫细胞表面共刺激分子的表达水平和抗原交叉提呈的效率,从而促进CD8+T细胞和CD4+T细胞的增殖与分化,除此之外还能直接作用于CD8+T细胞上的LFA‑1,进一步塑造T细胞的激活和效应功能,有望发挥良好的抗肿瘤效果。

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