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公开(公告)号:CN104083760B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410310232.7
申请日:2014-07-01
Applicant: 中国人民解放军南京军区南京总医院
Abstract: 本发明公开了一种pH敏感的纳米金星材料及其制备方法和在肿瘤光热治疗中的应用。该纳米金星材料包括纳米金星本体,纳米金星本体的形状为多枝状星形,表面同时修饰氨基功能化和羟基功能化的巯基聚乙二醇。该金纳米星材料在弱酸性环境中可被肿瘤细胞大量摄入,经近红外激光照射后,将吸收的光能转化为热能,使局部温度升高,杀死肿瘤细胞,达到治疗目的。而在弱碱性环境中不被细胞摄入,在近红外激光照射下不会损伤细胞。该纳米金星材料对环境pH敏感,可以通过肿瘤组织环境偏酸性的特点特异性靶向肿瘤细胞,在体外弱酸性环境下对宫颈癌细胞有显著的抑制生长作用,将来还可应用于其它肿瘤的治疗。
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公开(公告)号:CN104083760A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410310232.7
申请日:2014-07-01
Applicant: 中国人民解放军南京军区南京总医院
Abstract: 本发明公开了一种pH敏感的纳米金星材料及其制备方法和在肿瘤光热治疗中的应用。该纳米金星材料包括纳米金星本体,纳米金星本体的形状为多枝状星形,表面同时修饰氨基功能化和羟基功能化的巯基聚乙二醇。该金纳米星材料在弱酸性环境中可被肿瘤细胞大量摄入,经近红外激光照射后,将吸收的光能转化为热能,使局部温度升高,杀死肿瘤细胞,达到治疗目的。而在弱碱性环境中不被细胞摄入,在近红外激光照射下不会损伤细胞。该纳米金星材料对环境pH敏感,可以通过肿瘤组织环境偏酸性的特点特异性靶向肿瘤细胞,在体外弱酸性环境下对宫颈癌细胞有显著的抑制生长作用,将来还可应用于其它肿瘤的治疗。
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公开(公告)号:CN106860864A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710018415.5
申请日:2017-01-10
Applicant: 中国人民解放军南京军区南京总医院
CPC classification number: A61K41/0052 , A61K41/0057 , A61K47/24
Abstract: 本发明属于自组装核壳材料技术领域,公开一种装载光敏剂的介孔有机硅‑金纳米三角片复合材料,以金纳米三角片为核心,金纳米三角片外包裹芳香族介孔有机二氧化硅层骨架,介孔有机二氧化硅层骨架上装载光敏材料。进一步还提供了该材料的制备方法以及应用。该材料的形貌尺寸稳定性高,在生物环境中具有良好的分散性、稳定性和生物相容性,经验证60h后光敏剂的释放率小于3%;制备方法操作简便,光敏剂的装载效率高,可达10%以上;材料的紫外‑可见吸收光谱峰值位于665nm左右,可利用单一波长的近红外激光同时激发光动力和光热效应,在近红外激光照射下,具有优秀的单线态氧产生能力和光热转化能力,在肿瘤光疗上具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN103193237B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201310074826.8
申请日:2013-03-08
Applicant: 中国人民解放军南京军区南京总医院
Abstract: 本发明公开了一种蛋黄-蛋壳结构的介孔二氧化硅及其制备方法,该介孔二氧化硅的形貌为球形体,该球形体具有介孔核和介孔壳层,介孔核和介孔壳层之间为空腔结构;该介孔二氧化硅球具有高的比表面积、均一可调的粒径以及均匀的孔径;该介孔二氧化硅的制备方法为:将表面活性剂溶于含氨水的乙醇和水的混合溶液中,加热搅拌条件下向该混合溶液加入两种二氧化硅前驱体;反应一段时间后,将得到的球形二氧化硅转移至水中,刻蚀去除二氧化硅球的中间疏松层;最后,去除表面活性剂,获得蛋黄–蛋壳结构的介孔二氧化硅产品。本发明的制备方法具有工艺过程简单、成本低、环境友好的特点;制备的介孔二氧化硅在医学成像、药物传输等领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN103961318B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410220510.X
申请日:2014-05-22
Applicant: 中国人民解放军南京军区南京总医院
IPC: A61K39/395 , A61K9/14 , A61K47/04 , A61P35/00 , A61K31/704 , A61K31/337 , A61K33/24
Abstract: 本发明涉及乳腺癌技术领域,公开了一种抑制多药耐药乳腺癌生长的纳米给药系统的制备方法和应用,它以介孔二氧化硅纳米粒子为载体,同时装载化疗药物和CD44单克隆抗体。本发明还首次公开了CD44单克隆抗体IM7对多药耐药乳腺癌细胞具有的抑制作用,进一步将CD44单克隆抗体IM7装载到纳米给药系统上可以加强对多药耐药乳腺癌细胞的抑制作用,同时装载化疗药物和CD44单克隆抗体IM7的纳米给药系统可以明显增加化疗药物在多药耐药乳腺癌组织内的滞留量,有效抑制多药耐药乳腺癌生长,显著提高对多药耐药乳腺癌的疗效。
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公开(公告)号:CN103961318A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410220510.X
申请日:2014-05-22
Applicant: 中国人民解放军南京军区南京总医院
IPC: A61K9/14 , A61K39/395 , A61K47/04 , A61P35/00 , A61K31/704 , A61K31/337 , A61K33/24
Abstract: 本发明涉及乳腺癌技术领域,公开了一种抑制多药耐药乳腺癌生长的纳米给药系统的制备方法和应用,它以介孔二氧化硅纳米粒子为载体,同时装载化疗药物和CD44单克隆抗体。本发明还首次公开了CD44单克隆抗体IM7对多药耐药乳腺癌细胞具有的抑制作用,进一步将CD44单克隆抗体IM7装载到纳米给药系统上可以加强对多药耐药乳腺癌细胞的抑制作用,同时装载化疗药物和CD44单克隆抗体IM7的纳米给药系统可以明显增加化疗药物在多药耐药乳腺癌组织内的滞留量,有效抑制多药耐药乳腺癌生长,显著提高对多药耐药乳腺癌的疗效。
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公开(公告)号:CN103193237A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310074826.8
申请日:2013-03-08
Applicant: 中国人民解放军南京军区南京总医院
Abstract: 本发明公开了一种蛋黄-蛋壳结构的介孔二氧化硅及其制备方法,该介孔二氧化硅的形貌为球形体,该球形体具有介孔核和介孔壳层,介孔核和介孔壳层之间为空腔结构;该介孔二氧化硅球具有高的比表面积、均一可调的粒径以及均匀的孔径;该介孔二氧化硅的制备方法为:将表面活性剂溶于含氨水的乙醇和水的混合溶液中,加热搅拌条件下向该混合溶液加入两种二氧化硅前驱体;反应一段时间后,将得到的球形二氧化硅转移至水中,刻蚀去除二氧化硅球的中间疏松层;最后,去除表面活性剂,获得蛋黄–蛋壳结构的介孔二氧化硅产品。本发明的制备方法具有工艺过程简单、成本低、环境友好的特点;制备的介孔二氧化硅在医学成像、药物传输等领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN109437139B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201811517357.1
申请日:2018-12-12
Applicant: 中国人民解放军南京军区南京总医院
Abstract: 本发明公开了一种磁性棒状纳米羟基磷灰石材料及其制备方法,将油酸钠、乙醇、和油胺混合均匀得到混合溶液A,然后加入氯化钙水溶液,搅拌状态下反应30min得到混合溶液B,再加入磷酸盐水溶液,搅拌状态下继续反应30min得到混合溶液C,混合溶液C转移到密封的反应釜中,160℃温度下反应8小时;反应产物冷却至室温,通过离心分离沉淀,洗涤去除有机物杂质,最后真空干燥即得。本发明反应过程温和,能够通过钆的掺杂量来控制合成的棒状纳米羟基磷灰石的尺寸,制备的磁性棒状纳米羟基磷灰石尺寸均一,分散性良好,与商用的Gd‑DTPA造影剂相比,磁共振成像能力更高,无毒性,在生物医药等领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN102718225A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210248779.X
申请日:2012-07-18
Applicant: 中国人民解放军南京军区南京总医院
Abstract: 本发明公开了一种空心结构的有序介孔二氧化硅微球的制备方法,首先将阳离子表面活性剂溶于乙醇和水的混合溶液,加热搅拌条件下依次向混合溶液中加入氨水和硅源,反应一段时间后获得实心二氧化硅微球;洗涤得到的二氧化硅,并转移至水中刻蚀,反应一段时间后获得空心二氧化硅微球;最后,收集空心二氧化硅,干燥、焙烧获得空心结构的有序介孔二氧化硅微球产品。本发明的制备方法不需要预先制备牺牲硬模板或乳液模板,具有工艺过程简单、反应条件温和、成本低廉、环境友好的特点;制备的空心介孔二氧化硅微球在超声造影、药物传输等生物医学领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN106860864B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201710018415.5
申请日:2017-01-10
Applicant: 中国人民解放军南京军区南京总医院
Abstract: 本发明属于自组装核壳材料技术领域,公开一种装载光敏剂的介孔有机硅‑金纳米三角片复合材料,以金纳米三角片为核心,金纳米三角片外包裹芳香族介孔有机二氧化硅层骨架,介孔有机二氧化硅层骨架上装载光敏材料。进一步还提供了该材料的制备方法以及应用。该材料的形貌尺寸稳定性高,在生物环境中具有良好的分散性、稳定性和生物相容性,经验证60h后光敏剂的释放率小于3%;制备方法操作简便,光敏剂的装载效率高,可达10%以上;材料的紫外‑可见吸收光谱峰值位于665nm左右,可利用单一波长的近红外激光同时激发光动力和光热效应,在近红外激光照射下,具有优秀的单线态氧产生能力和光热转化能力,在肿瘤光疗上具有巨大的应用潜力。
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