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公开(公告)号:CN106822910A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710046563.8
申请日:2017-01-18
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K47/60 , A61K47/69 , A61K47/64 , A61K31/573 , A61P29/00 , C08G65/333 , C08G65/337
CPC classification number: A61K31/573 , C08G65/33396 , C08G65/337 , C08G2650/04
Abstract: 本发明提供一种唾液酸‐聚乙二醇‐地塞米松嫁接物,由唾液酸、地塞米松和具有两端羧基的聚乙二醇嫁接而成。先通过聚乙二醇上的一端羧基在N,N'‐二环己基碳二亚胺和4‐二甲氨基吡啶作用下与地塞米松上的羟基发生酯化反应合成聚乙二醇‐地塞米松嫁接物,再通过聚乙二醇上另一端羧基在N,N'‐二环己基碳二亚胺和4‐二甲氨基吡啶作用下与唾液酸上的羟基发生酯化反应合成唾液酸‐聚乙二醇‐地塞米松嫁接物。该嫁接物在水性介质中通过自聚集形成胶团,有效负载水难溶性抗炎药物地塞米松,通过唾液酸介导快速与急性损伤肾脏的血管内皮细胞表面特异性表达的E‐selectin受体结合,实现对急性肾损伤的高效靶向治疗。可作为难溶性抗炎药物载体,应用于生命科学领域与制药领域。所述嫁接物结构式如下。
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公开(公告)号:CN105920612A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610409018.6
申请日:2016-06-12
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K47/48 , A61K9/107 , A61K31/7008 , A61P19/02 , A61P19/04
CPC classification number: A61K9/107 , A61K31/7008
Abstract: 本发明提供一种氨基葡萄糖‑山嵛酸嫁接物,由氨基葡萄糖和山嵛酸作为原料,在EDC·HCl催化下通过酰胺化反应制得。本发明提供的氨基葡萄糖‑山嵛酸嫁接物可以通过胶束的形式包载疏水性药物,得到高载药量的载药胶束,并增强疏水性药物在水中的溶解度和稳定性,可在制备高载药量的载药胶束中的应用。本发明提供的氨基葡萄糖‑山嵛酸嫁接物有理想的生物相容性和生物可降解性,对人体无毒害。氨基葡萄糖与山嵛酸反应形成的嫁接物能在水中自组装成胶束,而且合成方法、处理过程简单;对环境无污染。
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公开(公告)号:CN102319217A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110209763.3
申请日:2011-07-26
Applicant: 浙江大学医学院附属妇产科医院
IPC: A61K9/14 , A61K31/704 , A61K47/36 , A61K47/02 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供一种壳聚糖包衣磁性纳米粒,由四氧化三铁纳米磁性粉体、油酸、单甘脂、阿霉素和壳聚糖(或聚乙二醇壳聚糖嫁接物)组成,采用油酸为表面活性剂,通过水性溶剂扩散技术和离子复合技术的结合,制备壳聚糖包衣磁性纳米粒,实现对抗肿瘤药物的控释,在此基础上合成聚乙二醇壳聚糖嫁接物,并制备聚乙二醇修饰壳聚糖包衣磁性纳米粒,以提高壳聚糖包衣磁性纳米粒的被动靶向功能,实现药物的控释。
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公开(公告)号:CN101596169B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200910100449.4
申请日:2009-07-06
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K9/19 , A61K31/7076 , A61K47/36 , A61P3/00
Abstract: 本发明提供一种包封三磷酸腺苷的壳聚糖纳米粒,其组成为:86-99.5wt%壳聚糖,0-10wt%三磷酸腺苷,0.5-4wt%戊二醛;壳聚糖重均分子量为5000-50000Da,壳聚糖纳米粒的粒径为110nm左右,电位为20mV左右。本发明以具有良好水溶性的低分子量壳聚糖为载体材料,通过亚微乳、表面交联和离子复合技术的联合应用制备包封ATP的壳聚糖纳米粒,实现了ATP从壳聚糖纳米粒中的缓释。本发明通过亚微乳、表面交联固化和离子复合技术的联合应用,将三磷酸腺苷以细小的纳米粒的形式包封于经交联的壳聚糖纳米粒网络结构中,从而实现壳聚糖纳米粒对水溶性低分子量药物-三磷酸腺苷的缓释。
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公开(公告)号:CN101596169A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910100449.4
申请日:2009-07-06
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K9/19 , A61K31/7076 , A61K47/36 , A61P3/00
Abstract: 本发明提供一种包封三磷酸腺苷的壳聚糖纳米粒,其组成为:86-99.5wt%壳聚糖,0-10wt%三磷酸腺苷,0.5-4wt%戊二醛;壳聚糖重均分子量为5000-50000Da,壳聚糖纳米粒的粒径为110nm左右,电位为20mV左右。本发明以具有良好水溶性的低分子量壳聚糖为载体材料,通过亚微乳、表面交联和离子复合技术的联合应用制备包封ATP的壳聚糖纳米粒,实现了ATP从壳聚糖纳米粒中的缓释。本发明通过亚微乳、表面交联固化和离子复合技术的联合应用,将三磷酸腺苷以细小的纳米粒的形式包封于经交联的壳聚糖纳米粒网络结构中,从而实现壳聚糖纳米粒对水溶性低分子量药物-三磷酸腺苷的缓释。
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公开(公告)号:CN107096065B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201710216842.4
申请日:2017-04-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种含多聚唾液酸复合纳米纤维膜,将多聚唾液酸与四丁基溴化铵进行阳离子交换得到四丁基溴化铵修饰多聚唾液酸,然后由含聚己内酯、甲基泼尼松龙和四丁基溴化铵修饰多聚唾液酸的混合溶液通过静电纺丝技术制备得到。本发明的制备方法便捷,重复性好,所得复合三维纳米纤维膜可制备成三维支架,应用于脊髓损伤治疗,可以有效抑制脊髓全横断模型大的继发性脊髓损伤,促进神经纤维再生和运动学功能恢复。
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公开(公告)号:CN110354076A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910550667.1
申请日:2019-06-24
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K9/107 , A61K31/519 , A61K31/7012 , A61K31/722 , A61K33/42 , A61K47/02 , A61K47/54 , A61K47/61 , A61P19/02 , A61P29/00
Abstract: 本发明提供一种唾液酸修饰复合纳米给药系统及制备与应用,在唾液酸修饰的壳寡糖-脱氧胆酸嫁接物胶束的稳定作用下,通过水热法制备羟基磷灰石纳米粒,提高羟基磷灰石的稳定性。该纳米给药系统通过其表面的唾液酸与关节炎症部位血管内皮细胞表面高表达的E选择素的特异性结合,实现药物的关节炎部位靶向递送和高度累积,在关节炎部位以及细胞内较低pH条件下,通过羟基磷灰石的降解,实现药物的快速释放,显著提高药物对炎症反应的抑制作用和耐受性,降低药物的毒副作用,通过促进软骨细胞合成分泌糖胺多糖,实现软骨修复,促进成骨细胞矿化,协同唾液酸自身的骨质修复能力,强化成骨修复与再生功能,可在制备类风湿关节炎药物中应用。
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公开(公告)号:CN104771383B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201510132704.9
申请日:2015-03-25
Applicant: 浙江大学
IPC: A61K9/51 , A61K31/4725 , A61K47/24 , A61K47/14 , A61P31/18
Abstract: 本发明提供一种沙奎那韦卵磷脂复合物固体脂质纳米粒,由沙奎那韦、卵磷脂、聚乙二醇‑硬脂酸酯和单甘脂所组成。本发明将沙奎那韦与卵磷脂通过离子复合法制备得到复合物,以增加沙奎那韦的脂溶性。采用溶剂扩散法可简单快速的制备得到固体脂质纳米粒,在脂质材料的有机溶剂中加入药物如沙奎那韦磷脂复合物,可得到高载药量的脂质纳米粒。在脂质材料的有机溶剂中进一步加入聚乙二醇‑硬脂酸酯可提高脂质纳米粒的肠循环时间。该脂质纳米粒有望进一步应用于增加沙奎那韦在胃肠道中的吸收,提高其口服吸收的生物利用度。
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公开(公告)号:CN107096065A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710216842.4
申请日:2017-04-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种含多聚唾液酸复合纳米纤维膜,将多聚唾液酸与四丁基溴化铵进行阳离子交换得到四丁基溴化铵修饰多聚唾液酸,然后由含聚己内酯、甲基泼尼松龙和四丁基溴化铵修饰多聚唾液酸的混合溶液通过静电纺丝技术制备得到。本发明的制备方法便捷,重复性好,所得复合三维纳米纤维膜可制备成三维支架,应用于脊髓损伤治疗,可以有效抑制脊髓全横断模型大的继发性脊髓损伤,促进神经纤维再生和运动学功能恢复。
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公开(公告)号:CN106667965A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710035463.5
申请日:2017-01-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种包载碳酸氢钠的微球,主要由碳酸氢钠、乙基纤维素组成,各组分质量百分比如下:碳酸氢钠1.42%‑2.93%,乙基纤维素97.07%‑98.58%。先将碳酸氢钠水溶液分散于乙基纤维素的乙腈溶液中,制得内油相(S/O),然后将内油相注入到含有司班80的大豆油中,形成S/O/O的乳液,然后挥发乙腈,内油相中的乙基纤维素析出形成微球。本发明采用乙基纤维素微球包载碳酸氢钠,利用微球对于碳酸氢钠的有效包封,可实现碳酸氢钠的缓慢释放。
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