-
公开(公告)号:CN110974973A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911363620.0
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: A61K47/58 , A61K45/00 , A61K31/4745 , A61K31/366 , A61K31/203 , A61P35/00 , C08F8/10 , C08F8/32 , C08F122/18 , B82Y5/00
Abstract: 一种阳离子聚前药聚合物、其制备方法及应用。阳离子聚前药聚合物PCB-L-X的制备方法为:将聚羧基甜菜碱甲基丙烯酸酯(PCB)和小分子药物X通过单键或者含有双功能基团的连接分子键合,得到负载小分子药物的PCB-L-X。PCB-L-X带有正电荷,可以负载基因治疗药物形成联合输递载体,实现基因治疗药物和小分子药物的共同负载,用于制备由基因异常表达引起的相关疾病的协同治疗药物。PCB-L-X有效减少了阳离子聚合物、疏水聚合物的使用,可以有效提高联合输递载体的载药率,减少患者的代谢负担,安全性高。
-
公开(公告)号:CN107496416B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201710801721.6
申请日:2017-09-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于治疗帕金森病的EGCG香料药及其制备方法。该制备方法包括:(1)将聚合物材料和第一级靶向分子溶解在有机溶剂中,透析,冷冻,真空干燥,得到固体a;(2)将聚合物材料和第二级靶向分子溶解在有机溶剂中,透析,冷冻,真空干燥,得到固体b;(3)将聚合物材料和过氧化氢响应化学键分子溶解在有机溶剂中,透析,再投入EGCG,冷冻,真空干燥,得固体c;(4)将固体a、b、c溶解在有机溶剂中,超声得到混合溶液,再将超顺磁性四氧化三铁纳米粒子溶液投入到所述混合溶液中,超声后得到所述EGCG香料药。本发明的EGCG香料药解决了生物利用度低和体内留存时间短的问题,且显示对帕金森病有明显治疗效果。
-
公开(公告)号:CN107496416A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710801721.6
申请日:2017-09-07
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于治疗帕金森病的EGCG香料药及其制备方法。该制备方法包括:(1)将聚合物材料和第一级靶向分子溶解在有机溶剂中,透析,冷冻,真空干燥,得到固体a;(2)将聚合物材料和第二级靶向分子溶解在有机溶剂中,透析,冷冻,真空干燥,得到固体b;(3)将聚合物材料和过氧化氢响应化学键分子溶解在有机溶剂中,透析,再投入EGCG,冷冻,真空干燥,得固体c;(4)将固体a、b、c溶解在有机溶剂中,超声得到混合溶液,再将超顺磁性四氧化三铁纳米粒子溶液投入到所述混合溶液中,超声后得到所述EGCG香料药。本发明的EGCG香料药解决了生物利用度低和体内留存时间短的问题,且显示对帕金森病有明显治疗效果。
-
公开(公告)号:CN105238819A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510675515.6
申请日:2015-10-19
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种聚羧基甜菜碱基因转染制剂及其制备方法和用途,所述聚羧基甜菜碱基因转染制剂包含基于聚羧基甜菜碱分子的基因转染试剂和待转染的核酸,所述基于聚羧基甜菜碱分子的基因转染试剂包含聚羧基甜菜碱聚合物、复合缓冲液和基因转染工作液。本发明的基因转染制剂具有优异抗非特异性蛋白吸附性能和高基因转染效率,并具有pH响应性,具有显著的血液稳定性,显著提高了核酸的基因转染效率,可以广泛应用于基因治疗、基因功能、生物制药、药物筛选等诸多研究领域。
-
公开(公告)号:CN116832170A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210291145.6
申请日:2022-03-23
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种负载GLP‑1受体激动剂的纳米颗粒及其制备方法和应用,所述负载GLP‑1受体激动剂的纳米颗粒中的载体材料包含聚羧基甜菜碱聚合物。并提供了三种制备所述负载GLP‑1受体激动剂的纳米颗粒的方法。该负载的GLP‑1受体激动剂纳米颗粒及用其制备的口服制剂,其组分、制备方法简单,且可提高GLP‑1受体激动剂口服生物利用度,对糖尿病治疗领域具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN113969211A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010711650.2
申请日:2020-07-22
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C11B9/00
Abstract: 本发明提供一种活性基团修饰的介孔二氧化硅纳米香料的制备方法,该制备方法包括:以硅酸酯以及具有末端氨基的硅烷偶联剂为硅源,碱性条件下采用溶胶‑凝胶法制备得到表面修饰氨基的介孔二氧化硅纳米粒子;将得到的表面修饰氨基的介孔二氧化硅纳米粒子、三聚氯氰以及溶剂混合,加入催化剂,反应后固液分离,洗涤干燥得到三嗪基修饰的介孔二氧化硅纳米粒子;将得到的三嗪基修饰的介孔二氧化硅纳米粒子与香料溶液混合,浸泡后固液分离并干燥得到所述活性基团修饰的介孔二氧化硅纳米香料。该制备方法通过精准自组装,对香料进行纳米化,并赋予其化学活性基团,通过化学键结合方式提升纳米香料与基材之间的附载,对香料的挥发性进行改善。
-
公开(公告)号:CN102260662B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201010189159.4
申请日:2010-05-24
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种新型渗透性良好的用于固定化酶的载体,该载体是一种不仅具有小于90nm的中小孔,还具有上百纳米大孔道的聚合物微球。该载体既可以用于单酶固定也可以用于复酶固定。微球表面的利用率可达70%‑100%。本发明还涉及用于固定化酶的载体在固定化酶方面的用途以及固定有酶的载体。由于酶能够固定于载体内部,可以受到载体的良好保护,因此稳定性、活性和重复使用性良好,尤其适于装柱进行连续反应。
-
公开(公告)号:CN102653573B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201210143472.3
申请日:2012-05-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及式(I)表示的脂质分子-聚羧基甜菜碱(R1-L-PCB)、其制备方法及其用途。R1-L-PCB的制备方法为:将脂质分子和卤代烷烃反应得到R1-L-X,简称为(Ⅱ);然后以R1-L-X为引发剂,羧基甜菜碱CB为单体,采用原子转移自由基聚合反应得到R1-L-PCB,简称为(I)。R1-L-PCB脂质分子衍生物具有优秀的抗非特异性蛋白吸附性能,可用于脂质体的抗非特异性蛋白吸附中,有利于提高脂质体的稳定性和运转效率,可用于医药领域、化妆品领域等。
-
公开(公告)号:CN103194489A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310099727.5
申请日:2013-03-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 北京大学 , 国家纳米科学中心
IPC: C12N15/87 , A61K47/34 , A61K48/00 , A61K31/7052 , A61K9/127 , A61P7/04 , A61P43/00 , A61P3/06 , A61P35/00 , A61P9/00 , A61P31/00 , A61P29/00 , A61P31/18
Abstract: 本发明公开了一种新型阳离子脂质体、包含其的阳离子脂质体核酸类药物制剂,及其制备方法和用途。所述阳离子脂质体包含阳离子脂质、辅助脂、聚羧基甜菜碱脂质分子和冷冻保护剂。所述阳离子脂质体核酸类药物制剂包含用聚羧基甜菜碱中性脂质修饰的阳离子脂质体和核酸类药物制剂工作液。本发明涉及的阳离子脂质体克服了阳离子脂质体毒性高、血液稳定性差和转染效率低的缺点,有效地提高了核酸类药物的药效,同时由于该制剂使用时不受血清干扰,因此简化了实验和治疗中操作。
-
公开(公告)号:CN102653573A
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201210143472.3
申请日:2012-05-09
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及式(I)表示的脂质分子-聚羧基甜菜碱(R1-L-PCB)、其制备方法及其用途。R1-L-PCB的制备方法为:将脂质分子和卤代烷烃反应得到R1-L-X,简称为(Ⅱ);然后以R1-L-X为引发剂,羧基甜菜碱CB为单体,采用原子转移自由基聚合反应得到R1-L-PCB,简称为(I)。R1-L-PCB脂质分子衍生物具有优秀的抗非特异性蛋白吸附性能,可用于脂质体的抗非特异性蛋白吸附中,有利于提高脂质体的稳定性和运转效率,可用于医药领域、化妆品领域等。
-
-
-
-
-
-
-
-
-