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公开(公告)号:CN104371113A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410606622.9
申请日:2014-10-31
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种过氧化氢敏感型两亲性生物材料PLGA-PEG,用式I所示:本发明的过氧化氢敏感型两亲性生物材料PLGA-PEG对过氧化氢敏感,可降低缺血部位过氧化氢的浓度,降低对机体的损伤。以本发明的过氧化氢敏感型两亲性生物材料PLGA-PEG为药物载体,可满足长循环,靶向治疗的需求。
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公开(公告)号:CN113244407B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110593268.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61K45/06 , A61K9/51 , A61K47/34 , A61K47/32 , A61P7/06 , A61P39/00 , A61P39/06 , A61K38/19 , A61K31/05
Abstract: 本发明公开了一种抗氧化剂联合造血促进剂在制备治疗急性辐射损伤药物中的应用;本发明上述应用中造血促进剂用于促进造血恢复和增加中性粒细胞的生成,降低ARS后感染的风险;抗氧化剂用于改善HSC的造血微环境,经两者联合用药能够更好的加速骨髓造血以及促进急性辐射损伤的修复。
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公开(公告)号:CN112807289B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110178007.2
申请日:2021-02-09
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61K9/51 , A61K47/46 , A61K47/69 , A61K38/20 , A61K38/17 , A61P35/00 , A61P7/06 , A61P9/10 , A61P3/10
Abstract: 本发明涉及一种基于纳米颗粒的活细胞表面改造方法及其使用的纳米颗粒,包括如下步骤:步骤1、制备纳米颗粒,使其表面含有‑NH2、‑SH或‑COOH;步骤2、将步骤1制得的纳米颗粒对一种或多种生物活性物质进行负载,获得负载有一种或多种生物活性物质的纳米颗粒;步骤3、采用活性PEG(NHS‑PEG‑MAL、CHO‑PEG‑MAL或EDC和NH2‑PEG‑MAL)对步骤2中的纳米颗粒表面进行修饰,使纳米颗粒表面带有马来酰亚胺(‑MAL)或者活性酯(‑NHS)基团获得活化了的纳米颗粒;步骤4、收集处于对数生长期的细胞并培养,加入步骤3中活化了的纳米颗粒进行孵育,除去未反应的纳米颗粒;步骤5、采用PEG‑SH或PEG‑NH2封闭与细胞连接了的纳米颗粒表面的活性基团,得到载有生物活性物质的表面改造了的活细胞。
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公开(公告)号:CN114099688A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111396661.7
申请日:2021-11-23
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61K45/06 , A61K9/16 , A61K31/352 , A61K31/7048 , A61K33/30 , A61P1/00 , A61P39/06
Abstract: 本发明公开了一种基于黄酮类多酚与锌离子配位的微米颗粒及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:将黄酮类多酚化合物的有机溶液和锌盐的有机溶液混合,得到混合溶液;向混合溶液中添加磷酸盐缓冲液进行反应,得到所述基于黄酮类多酚与锌离子配位的微米颗粒;本发明制备方法利用黄酮类多酚与Zn2+配位,调控磷酸锌盐的形貌和粒径,优化其各项性能,在体外达到高过氧化氢和自由基清除率,并能清除炎症细胞内高表达的ROS,实现M1型巨噬细胞向M2巨噬细胞的极化,进而有效治疗炎症性肠炎并且效果显著。
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公开(公告)号:CN113244407A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110593268.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61K45/06 , A61K9/51 , A61K47/34 , A61K47/32 , A61P7/06 , A61P39/00 , A61P39/06 , A61K38/19 , A61K31/05
Abstract: 本发明公开了一种抗氧化剂联合造血促进剂在制备治疗急性辐射损伤药物中的应用;本发明上述应用中造血促进剂用于促进造血恢复和增加中性粒细胞的生成,降低ARS后感染的风险;抗氧化剂用于改善HSC的造血微环境,经两者联合用药能够更好的加速骨髓造血以及促进急性辐射损伤的修复。
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公开(公告)号:CN112812311A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011630875.1
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种ROS响应性的聚合物材料及制备方法,其制备步骤为:(1)聚酯类单体在引发剂和催化剂的作用下,聚合得到聚酯;(2)制备聚酯‑Ar‑OH;合成PEG‑Ar‑OH,(3)制备PEG‑Ar‑OCOCOCl;(4)过量的PEG‑Ar‑OCOCOCl与聚酯‑Ar‑OH反应,得到ROS响应性的聚合物材料;本发明方法简单,本发明的聚合物材料可以清除过量的ROS,具有抗氧化和抗炎的作用。采用一种ROS响应性的聚合物材料制备的纳米运载系统,持续降低ROS浓度,恢复正常的ROS水平。因此,ROS响应性的聚合物材料可作为一种改善氧化微环境的有效载体。
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公开(公告)号:CN110179823A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910528817.9
申请日:2019-06-18
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61K35/15 , A61K35/17 , A61K35/28 , A61K35/51 , A61K47/02 , A61K47/10 , A61K47/22 , A61K47/26 , A61K47/36 , A61K47/42 , A61P9/10
Abstract: 本发明公开了一种基于金属多酚配位的活细胞递送系统及其制备方法,制备:(1)收集干细胞或免疫细胞,生理盐水洗并调整细胞混悬液的细胞浓度;(2)加入含多酚的液体;涡旋,加入金属离子溶液,涡旋,离心,沉淀用生理盐水洗,离心,加生理盐水得含有细胞的混悬液;(3)重复步骤(2);(4)离心去上清,加生理盐水;离心,得到基于金属多酚配位的活细胞递送系统。本发明制备条件温和,工艺简单易行,保证了细胞的活性。原料易得,且多酚和金属配位形成的屏障能增强细胞对外界理化刺激的抵抗力;该屏障具有抗氧、抑炎及促血管生成的作用。检测结果显示细胞包载后存活率可达92.4-96.3%,且对外界刺激的抵抗能力增强。
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公开(公告)号:CN102784418A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210285212.X
申请日:2012-08-10
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种可程序性释放的生物药物纳米微孔血管支架及制备方法,制备方法是:(1)在裸支架上形成纳米微孔;(2)①将促进内皮愈合的基因溶于PBS缓冲液中为溶液1,将高分子聚合物溶解于有机溶剂中为溶液2,溶液1溶液2混合制成均匀的悬液,注入聚乙烯醇水溶液中,搅拌成基因纳米粒子,挥发,洗涤,干燥;②将抗增殖药物与高分子聚合物共同溶解于有机溶剂中为溶液4,注入聚乙烯醇水溶液中,形成抗增殖药物纳米粒子,搅拌,挥发,洗涤,干燥;(3)将步骤(2)步骤①获得的产物和步骤②获得的产物依次结合到步骤(1)获得的产物上。本发明是用带有纳米微孔的支架上结合纳米药物,实现与再狭窄病程相吻合的治疗过程。
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公开(公告)号:CN101224187A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810052231.1
申请日:2008-01-31
Applicant: 中国医学科学院生物医学工程研究所
IPC: A61K9/00 , A61K47/48 , A61K38/18 , C08G81/00 , A61P9/10 , A61K31/405 , A61K31/41 , A61K31/155 , A61K31/337 , A61K31/436 , A61K31/4439 , A61K35/60 , A61K38/55
Abstract: 本发明公开了一种双功能聚合物纳米胶束及制备方法及在制备治疗血管再狭窄药物中的应用,一种双功能聚合物纳米胶束用下述方法制成:(1)将GPIIb/IIIa通过酰胺键连接在两亲性嵌段共聚物;(2)将促进血管内皮生长的药物的水溶液注入到步骤(1)制备的产物的氯仿的溶液中,成均匀悬液;(3)将步骤(1)制备的产物的氯仿溶液加入到抑制平滑肌细胞增殖的药物的氯仿溶液中;(4)将步骤(3)制备的溶液加入到步骤(2)制备的均匀悬液中,搅拌干燥,获得一种双功能聚合物纳米胶束。胶束表面化学偶联了血小板膜糖蛋白(GPIIb/IIIa)可真正特异性的将双功能药物胶束靶向血管再狭窄部位,为药物直接作用于病灶部位提供保证。
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公开(公告)号:CN116603116A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310746926.4
申请日:2023-06-25
Applicant: 天津医科大学总医院 , 中国医学科学院生物医学工程研究所
Abstract: 本发明提供了黄芩苷‑铜复合纳米涂层鞘管及其制备方法与用途,制备方法包括以下步骤:(1)配制黄芩苷‑铜复合物;(2)通过超声喷涂的方法将黄芩苷‑铜复合物涂覆到鞘管的外管壁上,制成外管壁涂覆黄芩苷‑铜复合纳米涂层鞘管。并且通过激光打孔或刻蚀的方法,在鞘管上形成均匀分布的微孔。本发明提供了一种外管壁涂覆黄芩苷‑铜复合纳米涂层鞘管,本发明鞘管外侧的药物保护涂层,在介入手术过程中带有药物涂层的桡动脉鞘管与血管内皮充分接触,涂层中的药物被内皮细胞吸收,起到促进内皮细胞增殖、迁移等功能,能够在介入手术过程中更大限度的保护血管内皮功能,降低术后近远期血管闭塞的风险,大大改善患者的诊疗体验和效果。
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