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公开(公告)号:CN115227671B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210823054.2
申请日:2022-07-13
Applicant: 中山大学附属第一医院
IPC: A61K49/22 , A61K9/51 , A61K47/46 , A61K47/04 , A61K31/445 , A61K31/167 , A61K31/245 , A61P29/00 , A61P23/02 , C01B33/18
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,具体公开了一种药物递送系统及其制备方法和应用。所述药物递送系统包括壳‑核结构,红细胞膜作为壳层,树突状介孔二氧化硅作为内核,所述树突状介孔二氧化硅装载有麻醉药物和/或超声成像制剂。本发明将红细胞膜和树突状介孔二氧化硅联合,装载麻醉药物和超声成像制剂,通过液气相变技术提高麻醉药物的超声响应性,超声辐照激发液态氟碳发生液气相变,增强局麻药物在肿瘤局部的释放性能,同时产生的气体可在超声下观察到成像信号,为麻醉药物递送提供影像学信息,实现超声成像与局麻药物递送一体化。
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公开(公告)号:CN118892455A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410932362.8
申请日:2024-07-12
Applicant: 中山大学附属第一医院
Abstract: 本发明涉及纳米药物制剂领域,尤其涉及一种温度响应型脂质体纳米颗粒及其制备方法与应用。本发明通过将PFP破碎成小液滴并包裹进脂质体外壳中,可以使PFP在生理温度下保持稳定,降低PFP内氧气提前泄露的风险。将疏水药物DOX插在脂质壳的疏水尾端,实现了氧气和抗癌药物的共同运输,降低游离药物的非靶向输送带来的相关毒副作用的风险。DOX‑NDs的脂质体外壳中的DPPC相变温度为41.5℃左右,当达到相变温度时,PFP汽化释放氧气,同时也促进药物释放,保证了DOX‑NDs能在消融灶边缘区域释放氧气和药物,改善残余瘤内乏氧环境,逆转RFA后残余肿瘤乏氧引起的耐药性和上皮间质转化,最终抑制肿瘤生长和转移。
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公开(公告)号:CN116019912A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310056686.5
申请日:2023-01-16
Applicant: 中山大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种自供氧声动力纳米制剂的制备方法及其在制备治疗癌症药物中的应用。自供氧声动力纳米制剂,包括载体,载体上包裹有声敏剂、免疫佐剂Vadimezan和氟碳液滴PFC的纳米脂质液滴。制备方法包括如下步骤:(1)准备载体原料,通过薄膜水化法包裹声敏剂、免疫佐剂Vadimezan和氟碳液滴PFC得到混合溶液;(2)将混合溶液在水浴超声及探头超声条件下进行分散,结束后透析;(3)将步骤(2)获得的产物充入氧气,4℃冰箱保存。自供氧声动力纳米制剂具有良好的生物安全性,通过超声辐照产生可杀伤肿瘤细胞的单线态氧,具有时空可控性,可有效提高治疗效果、降低毒副作用,不仅有效抑制原位肿瘤的进展,还有效抑制远端肿瘤的生长。
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公开(公告)号:CN115227671A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210823054.2
申请日:2022-07-13
Applicant: 中山大学附属第一医院
IPC: A61K9/51 , A61K47/46 , A61K47/04 , A61K31/445 , A61K31/167 , A61K31/245 , A61P29/00 , A61P23/02 , A61K49/22 , C01B33/18
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,具体公开了一种药物递送系统及其制备方法和应用。所述药物递送系统包括壳‑核结构,红细胞膜作为壳层,树突状介孔二氧化硅作为内核,所述树突状介孔二氧化硅装载有麻醉药物和/或超声成像制剂。本发明将红细胞膜和树突状介孔二氧化硅联合,装载麻醉药物和超声成像制剂,通过液气相变技术提高麻醉药物的超声响应性,超声辐照激发液态氟碳发生液气相变,增强局麻药物在肿瘤局部的释放性能,同时产生的气体可在超声下观察到成像信号,为麻醉药物递送提供影像学信息,实现超声成像与局麻药物递送一体化。
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公开(公告)号:CN214906754U
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202120237293.0
申请日:2021-01-27
Applicant: 中山大学附属第一医院
IPC: A61B5/00
Abstract: 本实用新型提供一种探测支气管胸膜瘘的装置,包括:储液容器、探测组件以及溶氧检测器;其中,储液容器内存储除氧水用于探测组件进行瘘口氧气的检测,从而在进行瘘口检测时确保患者吸入氧气后的氧气浓度,以确保检测准确度。具体的,探测组件与储液容器连接;探测组件的一端用于伸入人体胸腔内,另一端用于伸入储液容器内,以使得人体胸腔内的氧气通过探测组件输送至储液容器内;溶氧检测器与储液容器连接,溶氧检测器至少部分伸入储液容器内以用于检测储液容器内的氧气浓度的变化量和/或变化速度,从而高效且准确检测患者的瘘口位置。
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