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

    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

    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。

    一种ROS响应性的聚合物材料及制备方法

    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

    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。

    可程序性释放的生物药物纳米微孔血管支架及制备方法

    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

    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。

    黄芩苷-铜复合纳米涂层鞘管及其制备方法与用途

    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

    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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