一种纳米脂质超声造影剂及制备方法

    公开(公告)号:CN103638534B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310638162.3

    申请日:2013-12-02

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张东生 李宏波

    Abstract: 本发明公开了一种纳米脂质超声造影剂及制备方法,该方法采用脂质薄膜分散加机械振荡法制备了粒径小、可稳定显像的纳米脂质造影剂,其外壳抗压性好,在低机械指数条件下不易破裂,并且在溶液中的溶解度和扩散率极低,可很好的进行微循环灌注,在血液中可以持续较长时间,具有良好的声学性质和稳定性,通过体内造影表明纳米脂质超声造影剂可明显增强心脏、肾脏、肝脏以及肿瘤显像,且造影时间长,可持续30min以上。

    载纳米雄黄磁性白蛋白纳米球及制备方法

    公开(公告)号:CN103611172B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310627370.3

    申请日:2013-12-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种载纳米雄黄磁性白蛋白纳米球及制备方法,包括如下步骤:利用改良的化学共沉淀法制备四氧化三铁纳米粒和纳米雄黄;利用去溶剂化-交联法制备载纳米雄黄磁性白蛋白纳米球。该方法简单易行,通过白蛋白纳米球集热疗、化疗、热控释、磁靶向等优点为一体,为肿瘤的治疗开拓了新的思路。此新型的纳米运载体除了作为治疗载体,还可进行体内磁共振成像研究,为临床应用研究提供可靠的实验研究数据及理论基础。

    载纳米雄黄磁性白蛋白纳米球及制备方法

    公开(公告)号:CN103611172A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310627370.3

    申请日:2013-12-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种载纳米雄黄磁性白蛋白纳米球及制备方法,包括如下步骤:利用改良的化学共沉淀法制备四氧化三铁纳米粒和纳米雄黄;利用去溶剂化-交联法制备载纳米雄黄磁性白蛋白纳米球。该方法简单易行,通过白蛋白纳米球集热疗、化疗、热控释、磁靶向等优点为一体,为肿瘤的治疗开拓了新的思路。此新型的纳米运载体除了作为治疗载体,还可进行体内磁共振成像研究,为临床应用研究提供可靠的实验研究数据及理论基础。

    一种纳米磁粒复合系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102286510A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110175019.6

    申请日:2011-06-26

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张东生 林梅 张佳

    Abstract: 本发明属于基因工程领域,涉及一种纳米磁粒复合系统pHRE-Egr-1-EGFP/PEI-MZF-NPs。该复合系统是由质粒pHRE-Egr-1-EGFP与PEI-Mn0.5Zn0.5Fe2O4纳米磁粒按1:40质量比混合构成的复合物。该系统中,PEI-MZF-NPs具有良好的结合、保护和释放pHRE-Egr1-EGFP能力,利用PEI-MZF-NPs为载体介导pHRE-Egr-1-EGFP转染肝癌Bel-7402细胞,获得了较高的转染效率,细胞毒性甚微,显示了比电穿孔转染法和脂质体转染法明显的优越性,而且纳米磁粒转染后,在乏氧辐射共同诱导下,基因表达效率明显高于单独辐射诱导组。

    砒霜磁性纳米明胶微球的制备工艺

    公开(公告)号:CN1593459A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410041367.4

    申请日:2004-07-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 砒霜磁性纳米明胶微球的制备工艺涉及一种治疗肿瘤的药物尤其涉及一种砒霜磁性纳米明胶微球的制备工艺,将明胶与复合铁氧体按一定的质量比混合均匀,再按一定的质量/体积比向其中加入1mg/ml的As2O3碱性水溶液(1M)和双蒸水,调节pH值并超声乳化,制成A液,以200-250ml含1%司盘85的液体石蜡为B液,在55℃-60℃水浴中,在一定的搅拌速度下,将A液缓慢滴入B液中,并超声乳化,降温改为0-4℃冰水浴,搅拌1小时,滴加戊二醛,继续搅拌,加入异丙醇,再搅拌,静置2-4小时,在2000-3000r/min下离心10-15分钟,分离微球,用无水乙醚洗涤,真空干燥即得砒霜磁性纳米明胶微球。

    一种热控释纳米磁性砒霜脂质体及其制备方法

    公开(公告)号:CN103989634A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410190559.5

    申请日:2014-05-07

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张东生 王丽 张皓

    Abstract: 本发明公开了一种热控释纳米磁性砒霜脂质体及其制备方法,首先将MnSO4·H2O、ZnSO4·7H2O、FeSO4·7H2O粉碎,用NaOH水溶解,搅拌静置后干燥,高温焙烧,冷却后研细成粉末状,用热蒸馏水和无水乙醇清洗干燥后得MZF-NP。将DPPC与胆固醇混合,然后加入氯仿和无水乙醚混合液,超声分散溶解,用薄膜旋转蒸发器恒温真空旋转蒸发,形成一均匀薄膜。将PBS中加入As2O3溶液和明胶,溶解后加入MZF-NP,超声分散,形成混悬液,加到上述含薄膜的容器中,搅拌震荡至薄膜脱落,加甘油混匀,反复冻融及超声处理3次即得热控释纳米磁性砒霜脂质体。

    一种纳米铝佐剂/自体肿瘤疫苗的制备方法

    公开(公告)号:CN103948921A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410166708.4

    申请日:2014-04-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米铝佐剂/自体肿瘤疫苗的制备方法,该方法首先用微乳法制备纳米铝佐剂:将等比例的苯扎溴铵、正辛醇、环己烷高速搅拌后加入适量的AlCl3溶液搅拌。缓慢滴加氨水,保持反应体系PH>10反应2h,然后加入丙酮破乳离心,沉淀物离心洗涤三次,将离心后的沉淀干燥箱中干燥过夜,即得到蓬松的纳米Al(OH)3佐剂。然后将H22肝癌细胞悬液与纳米铝佐剂共孵育,得到纳米铝佐剂/自体肿瘤疫苗。本发明制得的纳米铝佐剂/自体肿瘤疫苗粒径小、分散性好、具有较好的稳定性,有良好的生物相容性。动物实验结果显示:纳米铝佐剂/自体肿瘤疫苗抗肿瘤作用明显优于普通铝佐剂。

    具有靶向性的免疫磁性白蛋白纳米球及制备方法

    公开(公告)号:CN103611169A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310634623.X

    申请日:2013-12-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种靶向性的载基因免疫磁性白蛋白纳米球及制备方法,先用去溶剂化-交联法制备载基因磁性白蛋白纳米球:将质粒与磁性纳米粒孵育30min,得到质粒/纳米粒复合物,此复合物再与牛血清白蛋白的溶液混匀,用无水乙醇滴至溶液呈胶状。离心后沉淀即为载基因磁性白蛋白纳米球。接着用异型双功能交联剂将单抗西妥昔连接至载基因磁性白蛋白纳米球表面,即得到具有靶向性的免疫磁性白蛋白纳米球。本发明制得的纳米球经免疫方法检测具有免疫特性,并在体外检测其对肺癌细胞GLC-82的靶向性,结果显示出了良好的靶向性。

    纳米三氧化二砷/乳酸羟基乙酸共聚物涂层支架的制备工艺

    公开(公告)号:CN102068718B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201010533299.9

    申请日:2010-11-05

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张东生 赵苏苏

    Abstract: 一种纳米三氧化二砷/乳酸羟基乙酸共聚物涂层支架,包括支架本体,在支架本体的外部包覆有纳米三氧化二砷涂层。制备方法:取一定量的三氧化二砷粉末于氢氧化钠溶液中充分溶解,调整pH值后形成A液;将一定量乳酸羟基乙酸共聚物溶解在二氯甲烷中,形成B液;将A液加入B液中,超声乳化后形成C液;将聚乙烯醇加入C液中,超声,冰水中分散后,形成D液;将D液搅拌,形成纳米三氧化二砷/乳酸羟基乙酸共聚物胶体溶液,即E液;将不锈钢金属裸支架超声清洗,烘干后静置于上述B液中,干燥后将该支架静置于E液中,去除后于烤箱中干燥,最后形成纳米三氧化二砷/乳酸羟基乙酸共聚物涂层支架。

    经PEI修饰的锰锌铁氧体纳米磁粒的应用

    公开(公告)号:CN102286531A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110173490.1

    申请日:2011-06-26

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张东生 林梅 张佳

    Abstract: 本发明涉及一种PEI-Mn0.5Zn0.5Fe2O4纳米磁粒的应用,该纳米磁粒可用于介导基因转染肝癌细胞。具体是该纳米磁粒经PEI修饰其表面,获得PEI-MZF-NPs;再与pHRE-Egr1-EGFP混和得pHRE-Egr1-EGFP/PEI-MZF-NPs复合系统。该系统转染肝癌Bel-7402细胞,获得了较高的转染效率,细胞毒性甚微,显示了比电穿孔转染法和脂质体转染法明显的优越性,而且纳米磁粒转染后,在乏氧辐射共同诱导下,基因表达效率明显高于单独辐射诱导组。

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