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公开(公告)号:CN106467571A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510515509.4
申请日:2015-08-21
Applicant: 天津三箭生物技术有限公司 , 南开大学 , 李小刚
IPC: C07K14/765 , C07K14/795 , C07K1/107
CPC classification number: C07K14/765 , C07K1/1077 , C07K14/795 , C07K19/00
Abstract: 本发明公开了一种通式(I)的维生素B1(硫胺素)的偶联物,由维生素B1与产生免疫原性的载体物质优选牛血清蛋白或血蓝蛋白偶联构成,其中n为与一个牛血清蛋白分子结合的维生素B1的分子数,n为整数1~20,BSA为牛血清蛋白,分子量范围为6.6KDa~6.9KDa。本发明还公开了所述的偶联物的制备方法,即将维生素B1与产生免疫原性的载体物质连接起来,结合为具有诱发动物免疫系统产生抗体的偶联物。制备了效价达到1:3200的抗血清,其最低检测限为0.18ppm。本发明具有简便,快捷,特异,准确的特点,为制备维生素B1的酶联免疫检测试剂盒提供了基础。(I)。
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公开(公告)号:CN102539790A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110460028.X
申请日:2011-12-31
Applicant: 南开大学
IPC: G01N33/82
Abstract: 本发明公开了一种生物素的酶联免疫检测试剂盒,属于酶联免疫吸附分析技术领域。所述试剂盒中的组分包括:包被有生物素包被抗原的酶标板;生物素特异性抗体;酶标记抗抗体;生物素标准品溶液;浓缩磷酸盐缓冲液;浓缩洗涤液;底物显色液;终止液。本发明的酶联免疫试剂盒利用生物素多克隆抗体进行酶联免疫检测,灵敏度IC50=8.5μg/L。在牛奶样品中最低检测限为4.0μg/L,变异系数
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公开(公告)号:CN119912438A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411977702.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 南开大学
IPC: C07D409/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 发明名称近红外发射荧光探针的制备方法及其应用摘要本发明公开了一种近红外发射荧光探针,包括其制备过程及细胞溶酶体成像应用。本发明的荧光探针位于近红外区域,最大吸收峰位于660~700 nm,最大发射峰位于800~810 nm,具有较深的组织穿透能力,能够特异性的靶向到细胞溶酶体且具有较好的结构稳定性,对细胞的毒性很低,可用于溶酶体的长效示踪,能够为科学家们更深入地理解溶酶体的功能及其在疾病中的作用,开发新的治疗策略提供重要支持。
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公开(公告)号:CN115181052B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210439351.7
申请日:2022-04-25
Applicant: 南开大学
IPC: C07D209/12 , C07F5/02 , A61K41/00 , A61P31/04
Abstract: 本发明公开了一类具有细菌靶向的近红外光敏剂的制备及其用于耐多药幽门螺旋杆菌生物膜光疗。该类光敏剂由预修饰靶向基团的IR780分子与聚集诱导发光试剂TPE结构构成。该类抗菌光敏剂表现出良好的光热、光动及光热稳定性,且生物安全性好。细菌实验表明,该类光敏剂结构上的富正电荷基团具有良好的细菌靶向性。抗菌实验表明,在低浓度(10μM)和低激光功率(808nm,0.3W/cm2)下,该光敏剂所不仅能使浮游幽门螺杆菌细胞膜裂解,还可以破坏已形成的生物膜的完整性并杀伤其中的细菌(附图)。该光敏剂具有良好的光热特性及细菌性,因此有望应用于临床耐药菌的光疗研究中。
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公开(公告)号:CN117298271A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310825711.1
申请日:2023-07-07
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种新型抗生物膜光疗纳米制剂及其制备方法。所述方法以聚多巴胺纳米颗粒为载体,利用电荷相互作用将抗菌肽HHC36修饰于聚多巴胺纳米颗粒表面,进而负载小分子光敏剂吲哚菁绿,制备抗生物膜光疗纳米制剂。本发明制备的新型抗生物膜光疗纳米制剂有效解决了抗菌肽和吲哚菁绿稳定性差和抗菌效率低等缺陷,在抗生物膜感染领域具有较高应用价值。
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公开(公告)号:CN114259475A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111585612.8
申请日:2021-12-22
Applicant: 南开大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/34 , A61K41/00 , A61K31/4745 , A61P17/00 , A61P17/06 , A61P17/10 , A61P17/12 , A61P31/04 , A61P31/12 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及一种近红外光激活的药物自递送纳米制剂的制备方法及在肿瘤光免疫治疗方面的应用,属于药物制剂领域。本发明提出的近红外光激活的药物自递送纳米制剂以FDA批准的两种小分子药物和多巴胺壳层为基础,在无递送载体辅助下实现新型纳米制剂的自组装,得到可静脉注射的肿瘤疫苗。可改善现在用于临床光敏剂给药困难,毒性较大的缺陷,提高了药物在肿瘤部位的积聚和深度渗透,在近红外光照射下可有效实现肿瘤光免疫治疗。在恶性肿瘤,细菌感染和浅表皮肤疾病治疗上具有较高应用价值。本发明提出的纳米制剂制备方法快速简单,纳米制剂中所有组分都得到FDA批准,安全性好,大规模标准化生产已实现,为该技术的工业化生产和临床转化提供了巨大潜力。
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公开(公告)号:CN108164598B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201611136271.5
申请日:2016-12-07
Applicant: 南开大学
IPC: C07K14/795 , C07K1/107 , C07K16/44 , C07K16/06
Abstract: 岩白菜素的偶联物及其制备方法与应用。本发明公开了一种通式(I)的岩白菜素的偶联物,由岩白菜素与产生免疫原性的载体物质钥匙孔蓝蛋白(KLH)偶联构成,其中n为与一个钥匙孔蓝蛋白分子结合的岩白菜素的分子数,KLH为钥匙孔蓝蛋白,分子量范围是450KDa~13000KDa。本发明还公开了所述的偶联物的制备方法,即将岩白菜素与产生免疫原性的载体物质连接起来,结合为具有诱发动物免疫系统产生抗体的偶联物。本发明的岩白菜素的偶联物通过免疫新西兰大白兔,制备了效价达到1∶16000的抗血清,其最低检测限为16.03ng/ml。本发明具有简便,快捷,特异,准确的特点,为制备岩白菜素的酶联免疫检测试剂盒提供了基础。
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公开(公告)号:CN111671920A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010574254.X
申请日:2020-06-22
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及生物医药材料领域,公开了一种花菁类光敏剂核酸纳米聚集体的制备方法及应用。本发明提出的花菁类光敏剂核酸纳米聚集体以核酸纳米材料DNA四面体(Td)为载体,通过静电吸附完成花菁类光敏剂IR780同Td的自组装,得到IR780负载的核酸纳米聚集体。该方法得到的花菁类光敏剂核酸纳米聚集体制备方法简单、快速,可大量制备,同时具有水溶性好,生物相容性好及光热效率高等优势,有效提高了其在血液循环中的稳定性,降低了毒副作用,最终提高了其成像和抗肿瘤效果。在成像指导的肿瘤治疗中具有很高的研究价值,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108929233A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810665883.6
申请日:2018-06-26
Applicant: 南开大学
IPC: C07C211/50 , C07C209/68 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种具有聚集诱导发光特性的检测过氧化氢的荧光探针及其制备方法和应用。该荧光探针可检测过氧化氢,还可以作为免疫分析中HRP显色底物。该荧光探针由两个特异性识别过氧化氢(H2O2)的邻苯二胺基团与聚集诱导发光分子构成。由于在辣根过氧化物酶(HRP)存在下,邻苯二胺可以与过氧化氢发生氧化还原反应,形成吩嗪结构,即由小分子变成共轭结构更强的大分子,使得分子内无法自由转动,荧光增强。本发明制备方法简单,原理新颖,检测限较低,灵敏度较好,而且还能实现快速检测。同时该荧光探针可以作为免疫分析中HRP作用的底物,比较安全、稳定和高效。
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公开(公告)号:CN108802367A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710319411.0
申请日:2017-05-04
Applicant: 南开大学
IPC: G01N33/535
CPC classification number: G01N33/535
Abstract: 本发明公布了一种万古霉素的化学发光酶联疫检测试剂盒,属于酶联免疫吸附分析技术领域。所述的试剂盒中的组分包括:包被有万古霉素包被抗原的化学发光板;万古霉素特异性抗体;酶标二抗;万古霉素标准品溶液;磷酸盐缓冲液;洗涤液;底物显色液。本发明的化学发光酶联免疫试剂盒利用万古霉素多克隆抗体进行免疫检测,灵敏度IC50=143.94ng/mL,在血浆中回收率为93.92~106.90%之间,变异系数小于15.07%。本发明的化学发光酶联免疫试剂盒检验方法简便易行,具有特异性强,灵敏度高,准确度高等特点,将在临床中实时监测万古霉素血药浓度发挥重要作用。
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