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公开(公告)号:CN106512027A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611181025.1
申请日:2016-12-20
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: A61K49/00 , A61K49/06 , A61K49/18 , A61K41/00 , A61K47/36 , A61K47/02 , A61K31/704 , A61P35/00 , B82Y5/00
CPC classification number: A61K49/0034 , A61K31/704 , A61K41/0052 , A61K47/02 , A61K47/36 , A61K49/12 , A61K49/1818 , B82Y5/00
Abstract: 本发明涉及四氧化三铁/壳聚糖/吲哚菁绿复合粒子及其制备方法与应用,所述的复合粒子为负载有吲哚菁绿的Fe3O4@壳聚糖核壳结构纳米粒子,其中,Fe3O4纳米粒子为核,壳聚糖为壳,所述的吲哚菁绿负载在壳聚糖的外表面上;制备时,先通过一步热还原法,制备Fe3O4@壳聚糖核壳结构纳米粒子;将制得的Fe3O4@壳聚糖核壳结构纳米粒子分散在吲哚菁绿的水溶液中,并于室温条件下,避光搅拌,后经离心、洗涤,取下层固体分散于去离子水中,即可。与现有技术相比,本发明制得的四氧化三铁/壳聚糖/吲哚菁绿纳米复合粒子用作红外光热治疗剂、药物载体、核磁共振成像造影剂或荧光成像造影剂,工艺步骤简单,可控性好,经济成本低,具备大规模生产的优势。
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公开(公告)号:CN106729733A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710022487.7
申请日:2017-01-12
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: A61K47/42 , A61K47/18 , A61K47/02 , A61K41/00 , A61K31/337 , A61P35/00 , A61K49/14 , A61K49/10 , A61K49/08 , A61K49/18
CPC classification number: A61K47/42 , A61K31/337 , A61K41/0052 , A61K47/02 , A61K47/183 , A61K49/08 , A61K49/10 , A61K49/143 , A61K49/18
Abstract: 本发明涉及一种半胱氨酸/四氧化三铁/硫化铜/牛血清白蛋白纳米复合粒子及其制备和应用,纳米复合粒子在水/油混合溶液交界面使用较大功率超声波降解形成微乳液,半胱氨酸修饰后的Fe3O4与BSA以二硫键结合形成壳,CuS通过静电作用吸附于BSA,较大的内部空间则用于负载难溶于水的疏水性药物紫杉醇(PTX,溶解于聚氧乙烯蓖麻油)。与现有技术相比,本发明的纳米复合粒子在核磁成像、靶向给药、光热治疗及与化疗联合治疗等方面具有广大的应用前景,可以将抗癌药物和光热试剂传输到癌症部位,并在减小对正常组织和细胞毒副作用的同时,有效杀死癌细胞,进一步提高治疗效果;且制备方法比较简单(一步微乳液法),具备大规模生产的优势。
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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
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/02 , A61K47/32 , A61K41/00 , A61K51/02 , A61K51/06 , A61K51/12 , A61K31/704 , A61P35/00
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。
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公开(公告)号:CN109157531A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811008014.2
申请日:2018-08-31
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/02 , A61K47/32 , A61K41/00 , A61K51/02 , A61K51/06 , A61K51/12 , A61K31/704 , A61P35/00
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。
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