一种多肽修饰的肝肿瘤靶向纳米给药系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN102048694B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN200910198450.5

    申请日:2009-11-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物技术领域,涉及药物递送系统,具体涉及一种新型多肽修饰的肝肿瘤靶向纳米给药系统及其制备方法。本发明针对现有肝肿瘤靶向给药系统存在的不足,使用新型多肽为靶向头基,阳离子高分子材料为基础高分子载体,包载抗肿瘤药物,制成肝肿瘤靶向纳米给药系统。本发明选用通过噬菌体展示技术筛选出的新型多肽修饰高分子材料,以内吞方式进入细胞,提高肿瘤细胞对药物的摄取,并且安全。本发明具有转铁蛋白作为靶向头基的优点,并且有效避免内源性转铁蛋白的干扰,靶向和治疗效率高、制备简捷,并且可以应用于其它肿瘤组织的靶向治疗。

    一种蛋白介导的脑靶向基因递释系统及其用途

    公开(公告)号:CN102614525A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201110034495.6

    申请日:2011-02-01

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物技术领域,涉及一种蛋白介导的脑靶向基因递释系统及其用途,尤其是在治疗帕金森病药物中的用途。本发明通过亲水性聚合物将乳铁蛋白修饰于阳离子高分子材料上,与质粒DNA通过静电作用复合形成基因递释系统。本发明可有效提高脑毛细血管内皮细胞上基因的转染效率和表达效率,特别是通过无创伤的静脉注射方式给药后显著提高基因递释系统的脑靶向性和基因在脑部的表达,与现有技术采用的靶向头基构筑的基因递释系统比较,脑靶向效果显著提高。经动物模型实验,结果证实,该基因递释系统,能显著改善帕金森模型动物的行为障碍,明显增加纹状体和黑质中多巴胺能神经元的数目,同时提高纹状体单胺类递质的水平。

    一种多肽修饰的肝肿瘤靶向纳米给药系统及其制备方法

    公开(公告)号:CN102048694A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200910198450.5

    申请日:2009-11-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物技术领域,涉及药物递送系统,具体涉及一种新型多肽修饰的肝肿瘤靶向纳米给药系统及其制备方法。本发明针对现有肝肿瘤靶向给药系统存在的不足,使用新型多肽为靶向头基,阳离子高分子材料为基础高分子载体,包载抗肿瘤药物,制成肝肿瘤靶向纳米给药系统。本发明选用通过噬菌体展示技术筛选出的新型多肽修饰高分子材料,以内吞方式进入细胞,提高肿瘤细胞对药物的摄取,并且安全。本发明具有转铁蛋白作为靶向头基的优点,并且有效避免内源性转铁蛋白的干扰,靶向和治疗效率高、制备简捷,并且可以应用于其它肿瘤组织的靶向治疗。

    一种增强肿瘤饥饿协同化疗的金属有机框架纳米酶反应器

    公开(公告)号:CN116459331A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210028182.8

    申请日:2022-01-11

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 黄容琴 霍涛涛

    Abstract: 本发明属材料化学领域,涉及金属有机框架纳米粒,具体涉及一种增强肿瘤饥饿协同化疗的金属有机框架纳米酶反应器及其合成方法及应用。本发明通过一步合成的自组装反应,将阿霉素DOX和葡萄糖氧化酶GOX同时封装到金属有机框架ZIF中,形成金属有机框架纳米酶反应器DGZ。DGZ具有大小均一的粒径,高的载药量以及对GOX活性的有效保护。在肿瘤微环境中,DGZ可以响应弱酸刺激发生降解,从而控制释放DOX和GOX,实现肿瘤的饥饿协同化疗治疗策略。同时,ZIF降解过程中释放的Zn2+,通过干扰肿瘤细胞的氧化还原酶活性和线粒体的功能,破坏细胞内稳态平衡,增强DGZ介导的饥饿联合化疗的抗肿瘤效果。

    一种配体门控诊疗体系的构建方法及其在肿瘤实时响应方面的应用

    公开(公告)号:CN108732348B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN201710258134.7

    申请日:2017-04-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物技术和制药技术领域,涉及一种基于OMCN的高效灵敏的配体门控诊疗体系的制备方法,本发明通过特异性结合恶性肿瘤表面高度表达的MUC1,可实现体内外的肿瘤多重诊断及治疗,本发明的基于OMCN的配体门控诊疗体系,检测限低,可应用于MUC1分子、肿瘤细胞和活体肿瘤组织不同水平上的检测和治疗,确保诊断真实可靠,治疗靶向高效。本发明提供了一种经济实用简单的基于OMCN的配体门控诊疗体系的制备技术,可实现体内外的肿瘤多重诊断及治疗。

    一种具有荧光、光声、光热效应的碳纳米点及其合成方法

    公开(公告)号:CN109207147B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201710543200.5

    申请日:2017-07-05

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 王义 黄容琴 钱敏

    Abstract: 本发明属材料化学领域,涉及一种具有荧光、光声、光热效应的碳纳米点的合成方法。本发明使用FDA批准的安全性辅料F‑127,通过简单方便的固相合成反应、去除反应残留杂质并干燥后获得具有荧光、光声、光热效应的碳纳米点。本发明提供了制备具有荧光、光声、光热效应的碳纳米点的新方法,制得的纳米点尺寸均一、荧光发射稳定且可调、光声‑光热效应良好、水分散性高、生物相容性好,可制成制剂广泛应用于肿瘤精准双模式成像指导下的光热治疗或联合治疗。

    一种基因-光热联合的纳米粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107096040B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201610096255.1

    申请日:2016-02-22

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 黄容琴 王义 孟颖

    Abstract: 本发明涉及一种光热‑基因联合治疗纳米粒的制备及其抗肿瘤应用。本发明提供一种基于OMCN和PEI的载基因纳米粒的制备方法,有效发挥各自的优势,用于基因和光热联合治疗乳腺癌,与单一治疗相比,具有更优疗效。本发明所制备的PEI嫁接OMCN的载体,与单纯OMCN相比,表面修饰PEI后808nm的吸收增加,产热能力提高,与单纯PEI相比,通过OMCN做支撑,细胞毒性降低,基因转染能力增强。本发明提供了一种新的高效低毒的光热‑基因联合治疗纳米粒的制备技术,充分发挥热疗和光热治疗的优势,有效提高肿瘤治疗效果。

    一种聚合物包裹的氮掺杂荧光碳纳米点的合成方法

    公开(公告)号:CN105860966B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201510035859.0

    申请日:2015-01-23

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 黄容琴 王义

    Abstract: 本发明属材料化学领域,涉及一种聚合物包裹的氮掺杂荧光碳纳米点的合成方法。本发明采用普通极性溶剂NMP作为碳源和氮源,通过一步溶剂热反应、去除残余NMP等杂质并干燥后获得聚合物包裹的氮掺杂荧光碳纳米点。本发明提供了一种制备聚合物包裹的氮掺杂荧光碳纳米点的新方法,制得的纳米点尺寸均一、荧光发射稳定且可调、水分散性高、生物相容性好,可广泛应用于肿瘤荧光成像和荧光传感器。该方法操作简单、成本低,可大规模制备。

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