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公开(公告)号:CN119970653A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510164118.6
申请日:2025-02-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种线粒体解偶联抑制剂缓释纳米点及其制备方法和在二型糖尿病中的应用,属于纳米药物技术领域。本发明的制备方法,采用甘氨酸与京尼平发生席夫反应制备得到缓释纳米点,其为单分散球形结构且具有表面负电荷,它能够在生理条件下缓慢释放京尼平,充分发挥其线粒体保护作用。本发明制备的线粒体解偶联抑制剂缓释纳米点,能显著提高线粒体膜电位并增加细胞ATP含量,有效抑制IL‑1β及棕榈酸刺激下mtDNA释放,有效抑制IL‑1β及PA刺激下STING炎症通路激活,显著减少胰岛β细胞凋亡,显著缓解内质网应激,显著降低T2DM小鼠血糖改善其葡萄糖耐受量及胰岛素敏感性,具有良好的生物相容性。
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公开(公告)号:CN117338945A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311450618.3
申请日:2023-11-03
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种钼基纳米点在制备治疗脓毒症药物中的应用,属于纳米药物的新用途技术领域。解决现有技术中脓毒症治疗药物直接抑制凝血级联反应,因而易产生广泛出血等毒副作用以及纳米抗氧化剂生物相容性和活性氧清除能力较低的技术问题。本发明首次发现了没食子酸修饰的钼基纳米点可以用于细菌性脓毒症的治疗。本发明采用没食子酸和磷钼酸通过氧化还原反应制备得到钼基纳米点,具有优良的生物相容性和强效的ROS清除活性,并通过干预凝血过程的上游途径,避免传统抗凝治疗引起的广泛出血的副作用。
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公开(公告)号:CN115531411B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202211136013.2
申请日:2022-09-19
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: A61K49/04 , A61K31/737 , A61P1/00 , A61P29/00 , A61P37/02 , A61P39/06 , C01B32/914 , B82Y40/00 , B82Y5/00 , C08G83/00
Abstract: 本发明涉及一种具备CT成像和治疗双重作用的药物及其制备方法和应用,涉及药物制备技术领域。本发明的药物,其为片状钽迈克烯(Ta2C),所述片状钽迈克烯上修饰有硫酸软骨素(CS),表达式为Ta2C‑CS。本发明的药物的制备方法包括:步骤(1)、制备片状Ta2C;步骤(2)、采用硫酸软骨素修饰步骤1制备的片状Ta2C,获得Ta2C‑CS。本发明还提供的所述药物在制备治疗炎症性肠病的药物上的应用。本发明提供的药物,能够保证药物在复杂胃肠道环境中稳定性的前提下,有效靶向富集于IBD患者炎性病变部位同时发挥CT成像和治疗双重作用,同时避免全身分布保证安全性。
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公开(公告)号:CN115317516B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211039129.4
申请日:2022-08-29
Applicant: 中南大学
IPC: A61K33/42 , A61K31/7024 , A61K31/192 , A61K31/12 , A61K31/352 , A61K31/05 , A61P13/12 , A61P39/06
Abstract: 本发明涉及一种超小抗氧化纳米点及其在急性肾损伤中的应用,涉及纳米药物技术领域。解决现有技术中线粒体靶向的纳米药物颗粒太大无法穿过滤过屏障到达肾小管的技术问题。本发明的超小抗氧化纳米点,采用多酚类化合物和金属氧酸盐制备得到的纳米点,具有超小的尺寸,高CT敏感性和超强的抗氧化活性。本发明的超小抗氧化纳米点是采用简单、绿色的合成方法,制备了超小的具有高抗氧化活性的纳米点,所采用的原料价格低廉易得,合成方法简单。本发明的超小抗氧化纳米点在急性肾损伤治疗中具有普适性,可同样缓解化疗药物顺铂诱导的肾脏损伤。
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公开(公告)号:CN115554975B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202211251769.1
申请日:2022-10-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种吸附材料及其制备方法和应用,属于透析液净化材料技术领域。解决现有技术中可佩戴人工肾的透析液净化装置中吸附材料的吸附性、选择性、稳定性仍有待进一步提升的技术问题。本发明的吸附材料为二氧化铈修饰的花状二硫化钼复合材料。本发明的吸附材料是利用水热法制备,可以作为尿毒症毒素的高效吸附剂。与活性炭和MoS2相比,本发明的吸附材料是一种高吸附性、高选择性和高稳定性的透析液净化材料;本发明的吸附材料在动态条件下具有良好的尿毒症毒素吸附性能;本发明的吸附材料的高效的吸附性能和良好的生物相容性,使其在实际应用中会是一种安全有效的尿毒症毒素吸附剂。
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公开(公告)号:CN115531411A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211136013.2
申请日:2022-09-19
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: A61K31/737 , A61P1/00 , A61P29/00 , A61P37/02 , A61P39/06 , A61K49/04 , C01B32/914 , B82Y40/00 , B82Y5/00 , C08G83/00
Abstract: 本发明涉及一种具备CT成像和治疗双重作用的药物及其制备方法和应用,涉及药物制备技术领域。本发明的药物,其为片状钽迈克烯(Ta2C),所述片状钽迈克烯上修饰有硫酸软骨素(CS),表达式为Ta2C‑CS。本发明的药物的制备方法包括:步骤(1)、制备片状Ta2C;步骤(2)、采用硫酸软骨素修饰步骤1制备的片状Ta2C,获得Ta2C‑CS。本发明还提供的所述药物在制备治疗炎症性肠病的药物上的应用。本发明提供的药物,能够保证药物在复杂胃肠道环境中稳定性的前提下,有效靶向富集于IBD患者炎性病变部位同时发挥CT成像和治疗双重作用,同时避免全身分布保证安全性。
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公开(公告)号:CN115487310A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211135726.7
申请日:2022-09-19
Applicant: 中南大学湘雅医院
Abstract: 本发明涉及一种靶向药物及其制备方法和应用,涉及药物制备技术领域。本发明的靶向药物,其为单层片状钛迈克烯(Ti3C2),所述单层片状钛迈克烯上修饰有透明质酸(HA),其表达式为Ti3C2‑HA。本发明的靶向药物的制备方法,包括步骤(1)、制备单层片状Ti3C2;步骤(2)、采用透明质酸修饰步骤(1)制备的单层片状Ti3C2,得到靶向药物Ti3C2‑HA。本发明还提供一种靶向药物在制备治疗炎症性肠病的药物上的应用。本发明的药物,能够保证药物在复杂胃肠道环境中稳定性的前提下,有效靶向富集于IBD患者炎性病变部位发挥治疗作用,同时避免全身分布保证安全性。
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公开(公告)号:CN114573029A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210194948.X
申请日:2022-03-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米硫化钼及其作为尿毒症毒素的高效吸附剂的应用,解决现有技术中可佩戴人工肾的透析液净化装置中吸附材料难储存、吸附效率低和生物相容性差的技术问题。本发明的纳米硫化钼具有二维超薄纳米片结构,层间距为基面存在大量缺陷,这种具有宽层间距和丰富晶格缺陷的二硫化钼可以作为尿毒症毒素的高效吸附剂。本发明首次报道了利用具有宽层间距和丰富晶格缺陷的二硫化钼吸附尿毒症毒素尿素、肌酐和尿酸。与商用MoS2、活性炭、窄层间距有晶格缺陷的MoS2、窄层间距无晶格缺陷的MoS2相比,通过对不同条件下(吸附剂用量、吸附时间、温度等)材料吸附性能的分析研究,获得一种高吸附性、高选择性和高稳定性的透析液净化材料。
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公开(公告)号:CN119258232A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411409185.1
申请日:2024-10-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种水溶性抗氧化纳米片及其制备方法和在急性肝损伤中的应用,涉及纳米药物技术领域。本发明的水溶性抗氧化纳米片,是采用二维过渡金属二硫化物和蛋白质自组装获得的,具有适宜的尺寸、良好的生活相容性和超强的抗氧化活性。本发明的水溶性抗氧化纳米片,能通过抑制氧化应激,有效治疗对乙酰氨基酚诱导的急性肝损伤;能有效靶向受损肝组织,发挥治疗作用;能降低线粒体ROS水平,恢复线粒体膜电位,减轻线粒体损伤;能显著降低急性肝损伤过程中肝脏的炎症因子水平,减少巨噬细胞的浸润,缓解肝脏的过度炎症反应。本发明的水溶性抗氧化纳米片的制备方法,其是简单、绿色的合成方法,原料价格低廉易得。
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公开(公告)号:CN116333302B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310331743.6
申请日:2023-03-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种稳定持久抗氧化纳米点及其在二型糖尿病中的应用,属于纳米药物技术领域。解决现有技术中常规含硒纳米粒子通常含有零价硒,在生理条件下不稳定,可直接被氧化而释放出高水平的可溶性硒,导致强烈的毒副作用的技术问题。本发明的稳定持久抗氧化纳米点,是采用L‑硒代半胱氨酸在碱性条件下聚合反应制备得到,具有类似石墨烯的片状结构和较小的尺寸,超强的抗氧化活性和硒的缓慢释放特性。本发明的抗氧化纳米点能够在维持含硒纳米粒子生物相容性的前提下,有效保持其在生理条件下的稳定性。
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