一种药物缓释海藻酸类栓塞微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN111773428A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010779119.9

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种药物缓释海藻酸类栓塞微球及其一步静电喷雾制备方法,首先将海藻酸钠与带正电荷的化疗药物进行复配,再通过多喷头一步静电喷雾技术制备成载药海藻酸类栓塞微球,实现栓塞治疗和化疗的组合治疗。本发明所提供的多喷头一步静电喷雾制备方法可以一步制备出药物缓释栓塞微球,制备的微球粒径均一、尺寸可控,直径介于100-1000μm,有规模化生产的潜力。本发明所提供的海藻酸类栓塞微球大大提高了一般栓塞微球的载药量,可以实现化疗药物的长期缓释,不仅能阻断肿瘤生长所需要的营养来源血供,还可以提高病灶部位的局部药物浓度,同时降低其它脏器中的药物浓度,减少毒副作用,实现栓塞治疗与化疗的协同治疗,极具开发前景。

    用于治疗肿瘤的纳米粒制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108310394B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201810145362.8

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于治疗肿瘤的纳米粒制剂及其制备方法,所述制剂包括多糖接枝叶酸共聚物纳米粒和带正电的抗肿瘤药物,所述带正电的抗肿瘤药物与多糖接枝叶酸共聚物纳米粒重量比为1~5:100。该方法调节多糖接枝叶酸共聚物纳米粒溶液的pH至8~12;在冰浴条件下超声破碎,同时加入脱去盐酸的抗肿瘤药物的二甲亚砜溶液,在冰浴条件下超声破碎5~15min,调节pH至7.2~7.4;得到包载抗肿瘤药物的多糖接枝叶酸共聚物纳米粒溶液;超滤即得到纳米粒子制剂。本发明制备工艺更加简单,流程更短。抗肿瘤药物的载药量为5~15%。动态光散射的结果表明纳米粒子的水和半径在30~200nm之间并能够长期稳定。

    一种显影栓塞材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106552284B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201611109831.8

    申请日:2016-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种显影栓塞材料及其制备方法。采用静电喷雾技术一步制备可显影的包载原位合成硫酸钡颗粒的海藻酸钡栓塞微球,实现了显影剂与栓塞材料的一体化,解决了介入治疗临床使用时存在的间接显影和复查困难等问题。调控静电喷雾参数,可以得到粒径为100~1000μm的单分散微球,以适用于不同口径的血管栓塞用途。造影剂硫酸钡与海藻酸钡微球是同时形成的,硫酸钡颗粒在微球中分布均匀且固定牢固。体外模拟实验证明该显影微球在50天测试时间里非常稳定。大耳兔右肾动脉栓塞实验证明本发明的显影微球具有良好的显影效果和栓塞效果。由于静电喷雾技术具有简单快捷低成本的特性,使得该一步制备方法具有生产化的潜力。

    一种免疫层析试纸卡的快速定量检测方法

    公开(公告)号:CN110161233B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201810145287.5

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种免疫层析试纸卡的快速定量检测方法,包括以下步骤:(1)获取原始图像;(2)将原始图像转换成灰度图像并将灰度图像压缩成一维原始曲线;(3)对一维原始曲线进行基线校正,得到校正后曲线;(4)对校正后曲线进行特征值计算;(5)根据特征值计算待测物浓度。本发明提出的免疫层析试纸卡的快速定量检测方法,能够快速得到待测物的浓度,而且计算量非常小,无需设置参数,容易在普通的嵌入式仪器上实现,达到快速自动化定量检测免疫层析试纸卡的目的。

    用于治疗肿瘤的纳米粒制剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108310394A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810145362.8

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于治疗肿瘤的纳米粒制剂及其制备方法,所述制剂包括多糖接枝叶酸共聚物纳米粒和带正电的抗肿瘤药物,所述带正电的抗肿瘤药物与多糖接枝叶酸共聚物纳米粒重量比为1~5:100。该方法调节多糖接枝叶酸共聚物纳米粒溶液的pH至8~12;在冰浴条件下超声破碎,同时加入脱去盐酸的抗肿瘤药物的二甲亚砜溶液,在冰浴条件下超声破碎5~15min,调节pH至7.2~7.4;得到包载抗肿瘤药物的多糖接枝叶酸共聚物纳米粒溶液;超滤即得到纳米粒子制剂。本发明制备工艺更加简单,流程更短。抗肿瘤药物的载药量为5~15%。动态光散射的结果表明纳米粒子的水和半径在30~200nm之间并能够长期稳定。

Patent Agency Ranking