一种来那度胺与烟酰胺共晶的制备方法

    公开(公告)号:CN105837556B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610220805.6

    申请日:2016-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种来那度胺与烟酰胺共晶的制备方法,所述来那度胺与烟酰胺共晶是以来那度胺作为药物活性成分,以烟酰胺为共晶形成物,采用浆式结晶法,将来那度胺和烟酰胺按照一定的比例混合于有机溶剂中搅拌反应而得。本发明采用浆式结晶法制备出来那度胺与烟酰胺共晶,相较于以往的研磨法而言,制备出的来那度胺与烟酰胺共晶具有更好的稳定性、更大的溶解度及溶出速率,更有望提高来那度胺药物的生物利用度和药效,满足其药用要求。

    一种多孔Se-SiO2纳米粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105079027B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510496173.1

    申请日:2015-08-13

    Abstract: 本发明涉及一种多孔Se‑SiO2纳米粒子及其制备方法及其应用,所述的Se‑SiO2纳米粒子包括单质Se、包覆单质Se的SiO2以及包覆在SiO2表面的聚乙烯吡咯烷酮,首先通过制备Cu2‑xSe正己烷分散液,然后往Cu2‑xSe正己烷分散液中加入去离子水、正己醇、聚乙二醇辛基苯基醚、正己烷、正硅酸四乙酯和氨水,将反应产物分散于去离子水中得到纳米Se‑SiO2分散液,再往纳米Se‑SiO2分散液中加入聚乙烯吡咯烷酮,并热液处理一段时间,即制得多孔Se‑SiO2纳米粒子,制得的多孔Se‑SiO2纳米粒子在抗癌药物物的负载、转运或缓释的应用。与现有技术相比,本发明具有生物相容性好、纳米Se释放性能好、抗癌药物负载率高等优点。

    一种依鲁替尼溶剂化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106008529A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610642276.9

    申请日:2016-08-08

    CPC classification number: C07D487/04

    Abstract: 本发明公开了一种依鲁替尼溶剂化物及其制备方法,所述的依鲁替尼溶剂化物为依鲁替尼的苯甲醚溶剂化物,其化学结构式如式Ⅰ所示:其中,n选自0.1~1。可通过将依鲁替尼原料溶解于苯甲醚中,得到澄清溶液,再降温至0~20℃,保温搅拌使析晶,过滤,干燥制备得到。本发明提供的依鲁替尼溶剂化物,安全低毒,制备工艺简单,易于实现规模化,具有显著的工业应用价值。

    一种掺钕介孔二氧化钛微球光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105080531A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510496175.0

    申请日:2015-08-13

    Abstract: 本发明涉及一种掺钕介孔二氧化钛微球光催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)往十六胺中加入无水乙醇和KCl溶液,搅拌混合均匀后,再加入钛酸四异丙脂,搅拌均匀,静置、过滤、洗涤、干燥后,得到前驱体样品;(2)将前驱体样品置入反应容器中,加入无水乙醇和水,再加入硝酸钕,搅拌均匀后,在密闭条件下水热反应,再冷却过滤干燥,得到掺钕二氧化钛样品;(3)将掺钕二氧化钛样品焙烧后冷却,即得到掺钕介孔二氧化钛微球光催化剂。与现有技术相比,本发明具有工艺简单、光催化性能优异、对甲基橙降解效果好等优点。

    一种通过氧化纳米纤维素调控药物晶型的方法及应用

    公开(公告)号:CN119528842A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411502135.8

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明属于化学工程与药物制造领域,具体涉及一种通过氧化纳米纤维素调控药物晶型的方法及应用。通过在不同浓度的TCNF溶液中诱导磺胺噻唑晶体的生成,控制其成核和生长过程,从而获得不同形态和结构的磺胺噻唑晶型,实现磺胺噻唑晶体从片状、棱柱形到规则六方体晶型的转变。采用本发明方法制备的磺胺噻唑晶型具有更好的晶体形态和一致性,本发明方法简单、有效,适用于多晶型药物的晶型优化和规模化生产,具有重要的工业应用价值。

    一种抗菌促修复的水凝胶复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN117138100A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311073980.3

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明涉及一种抗菌促修复的水凝胶复合材料及其制备和应用,该水凝胶复合材料的制备过程如下:S1:制备ZnO‑NCs:将(Zn(AC)2·2H2O有机溶液加水搅拌,加入NaOH有机溶液,反应后洗涤,得到ZnO‑NCs;S2:制备ZC‑NCs:将步骤S1所得ZnO‑NCs与Ce(NO3)2·6H2O倒入水中,超声,加入氨水反应,洗涤,得到ZC‑NCs;S3:制备ZC‑QPP水凝胶:将步骤S2所得ZC‑NCs制备成ZC水溶液,加入QCS、PVA、PEG混合反应,加入交联剂溶液交联反应,得到ZC‑QPP水凝胶,即目标产物。与现有技术相比,本发明具有pH的响应性作用,发挥抗菌和促修复作用,对生物体的毒副作用小,抗菌促修复效果好,人体安全性高等优点,极具应用前景。

    一种多孔铋纳米微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109157531B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201811008014.2

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明属于多功能纳米材料领域,具体涉及一种多孔铋纳米微球及其制备方法和应用,多孔铋纳米微球表面附着有亲水性表面修饰剂,微球内部分布三维贯通的多孔道结构。其制备方法为:将氧化钼模板、铋盐和亲水性表面修饰剂均匀分散于甘油与其他醇类溶剂的混合溶液中,回流反应,生成的铋纳米实心微球附着在氧化钼模板表面;碱液去除氧化钼模板后,在二甲基亚砜溶液中进行溶剂热反应生成多孔铋纳米微球。本发明制备的多孔铋纳米微球具有放射增强活性、光热转换特性、药物负载活性和生物相容性,实现放射疗法、光热疗法和药物治疗的协同治疗作用,具有作为肿瘤诊疗剂的应用前景。

    一种偶联叶酸靶向的纳米复合粒子及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106963744B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710092434.2

    申请日:2017-02-21

    Abstract: 本发明涉及一种偶联叶酸靶向的纳米复合粒子及其制备方法与应用,所述的纳米复合粒子以聚苯乙烯为内核,以壳聚糖为外壳,外壳的外表面上包覆有Au纳米颗粒及Fe3O4纳米粒子,并接枝有靶向试剂叶酸,还负载有光热试剂吲哚菁绿;所述的纳米复合粒子用作红外光热试剂、药物载体、CT成像造影剂、磁共振成像造影剂或荧光成像造影剂。与现有技术相比,本发明偶联叶酸靶向的纳米复合粒子在CT成像、核磁成像、荧光成像和光热治疗方面具有广大的应用前景,可以将光热试剂靶向传输到肿瘤部位,在减小对正常组织和细胞毒副作用同时,可有效杀死癌细胞,进一步提高治疗效果,在促进精准诊断和增强光热治疗(PTT)癌症功效方面有着巨大潜力。

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