一种纳米硒蛋白质疫苗及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119656299A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411865143.9

    申请日:2024-12-18

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供一种以纳米硒作为佐剂的蛋白质疫苗及其应用,通过以下步骤制得:(1)合成壳聚糖纳米硒溶液:将亚硒酸钠粉末、L‑抗坏血酸粉末、壳聚糖粉末、冰醋酸和无菌水混合反应得到壳聚糖纳米硒水溶液;(2)透析:将壳聚糖纳米硒水溶液进行透析得到壳聚糖纳米硒;(3)合成纳米硒蛋白质疫苗:将壳聚糖纳米硒与OVA混合反应得到纳米硒蛋白质疫苗。本发明的目的在于解决现有纳米疫苗免疫原性不足的问题。

    一种含硒制剂在拮抗化疗对NK细胞损伤的药物中的应用及药物

    公开(公告)号:CN119548523A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411709799.1

    申请日:2024-11-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供一种含硒制剂在拮抗化疗对NK细胞损伤的药物中的应用,以及一种拮抗顺铂或阿霉素诱导NK细胞损伤的药物。目前常见的治疗癌症的方法有手术治疗、化疗、放疗和免疫治疗,化疗仍然是大多数晚期恶性肿瘤的主要治疗手段。但同时,化疗对免疫系统存在抑制作用,主要表现在化疗药物对免疫细胞的直接杀伤使得患者的免疫系统损伤,T细胞、NK细胞减少,进而影响了免疫系统正常的生理功能,其次还能诱导肿瘤细胞产生免疫耐受,加速肿瘤细胞的转移。本发明将含硒制剂应用于拮抗顺铂或阿霉素对NK细胞的诱导损伤,能够拮抗顺铂或阿霉素对NK细胞的损伤,提高化疗免疫治疗的有效性。

    一种高负载藻蓝蛋白的纳米颗粒及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112190697B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202011072079.0

    申请日:2020-10-09

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高负载藻蓝蛋白的纳米颗粒及其制备方法与应用。本发明将藻蓝蛋白溶液、PAMMA溶液、单宁酸溶液和PVA溶液同时混合,得到含高负载藻蓝蛋白的纳米颗粒的溶液。本发明利用静电作用、氢键、疏水相互作用力合成高稳定的藻蓝蛋白‑单宁酸‑PVA‑PAMMA复合纳米颗粒,通过单宁酸、PVA与藻蓝蛋白形成的氢键作用力与藻蓝蛋白和PAMMA形成的静电作用力维系纳米颗粒的稳定性,具有高负载率、高稳定性的优点,为拓宽藻蓝蛋白基纳米颗粒的应用范围提供了基础。该制备方法具有工艺简单、条件温和、可放大化生产的优点;生产得到的藻蓝蛋白纳米颗粒具有粒径均一、负载率高、可连续生产的优点。

    基于硒化钼的磁性纳米捕捉系统制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116392591A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310358374.X

    申请日:2023-04-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了基于硒化钼的磁性纳米捕捉系统及其制备方法和应用。制备方法包括:(1)将块状的硒化钼超声剥离成片状的硒化钼纳米片(2)通过水热反应,在一定温度下,将三氯化铁,硒化钼纳米片和L‑抗坏血酸在聚四氟乙烯的内衬中高压反应生成载有超小四氧化三铁的硒化钼纳米片(3)在载有四氧化三铁的硒化钼纳米片悬浮液中加入盐酸多巴胺,并在洗涤之后,加入Anti‑EpCAM抗体,获得硒化钼的磁性纳米捕捉系统。本发明利用EpCAM是大多数肿瘤细胞高表达的受体蛋白和四氧化三铁具有良好的磁吸能力,以及硒化钼优良的光热性能,使得该磁性纳米系统不仅可以靶向肿瘤细胞,还可以在磁场的作用下,捕获细胞进行检测分析,而且还可以实现肿瘤细胞在体内的原位杀伤。

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