一种磁共振成像造影剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105381475A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510870335.3

    申请日:2015-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种磁共振成像造影剂,包括质量比为1:5~1:15的超顺磁性纳米颗粒以及羟乙基淀粉,所述超顺磁性纳米颗粒的粒径为100nm~140nm,从内至外由四氧化三铁颗粒,柠檬酸以及右旋聚赖氨酸组成,所述柠檬酸吸附于四氧化三铁颗粒表面,所述右旋聚赖氨酸通过离子键与所述柠檬酸相结合,且所述柠檬酸的质量为所述四氧化三铁颗粒质量的6%~13%,所述右旋聚赖氨酸的质量为所述四氧化三铁颗粒质量的8%~20%,所述磁共振成像造影剂为溶液或冻干粉末。本发明还公开了该磁共振成像造影剂的制备方法与应用。通过本发明制备的磁共振成像造影剂,具有较低剂量的细胞摄取,从而避免了铁过载对生物机能的损伤。

    一种微波加热制备生物大分子包裹微球的方法

    公开(公告)号:CN104587920A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510004878.7

    申请日:2015-01-06

    CPC classification number: B01J13/04 B01J13/14

    Abstract: 本发明公开了一种微波加热制备生物大分子包裹微球的方法,通过采用微波脉冲加热方式使生物大分子在微粒表面交联凝聚,形成被所述生物大分子包裹的核壳型微球;并保持生物大分子/微粒混合溶液体系中其他的生物大分子性质不变,有序控制生物大分子包裹的核壳型微球的形成。本发明利用无机纳米材料对微波吸收率的各异性,通过调整微波的占空比,使生物大分子的交联凝聚有序、稳定进行,可灵活控制生物大分子包裹层的厚度,制备方法简单,所制备的核壳型微球非特异性吸附低、生物相容性好且易于偶联标记,可广泛用于免疫标记分析、免疫层析、生物标记与分离纯化等领域。

    一种磁共振成像造影剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105381475B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201510870335.3

    申请日:2015-12-01

    CPC classification number: A61K49/12 A61K49/18 B82Y5/00 B82Y15/00

    Abstract: 本发明公开了种磁共振成像造影剂,包括质量比为1:5~1:15的超顺磁性纳米颗粒以及羟乙基淀粉,所述超顺磁性纳米颗粒的粒径为100nm~140nm,从内至外由四氧化三铁颗粒,柠檬酸以及右旋聚赖氨酸组成,所述柠檬酸吸附于四氧化三铁颗粒表面,所述右旋聚赖氨酸通过离子键与所述柠檬酸相结合,且所述柠檬酸的质量为所述四氧化三铁颗粒质量的6%~13%,所述右旋聚赖氨酸的质量为所述四氧化三铁颗粒质量的8%~20%,所述磁共振成像造影剂为溶液或冻干粉末。本发明还公开了该磁共振成像造影剂的制备方法与应用。通过本发明制备的磁共振成像造影剂,具有较低剂量的细胞摄取,从而避免了铁过载对生物机能的损伤。

    一种微波加热制备生物大分子包裹微球的方法

    公开(公告)号:CN104587920B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201510004878.7

    申请日:2015-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种微波加热制备生物大分子包裹微球的方法,通过采用微波脉冲加热方式使生物大分子在微粒表面交联凝聚,形成被所述生物大分子包裹的核壳型微球;并保持生物大分子/微粒混合溶液体系中其他的生物大分子性质不变,有序控制生物大分子包裹的核壳型微球的形成。本发明利用无机纳米材料对微波吸收率的各异性,通过调整微波的占空比,使生物大分子的交联凝聚有序、稳定进行,可灵活控制生物大分子包裹层的厚度,制备方法简单,所制备的核壳型微球非特异性吸附低、生物相容性好且易于偶联标记,可广泛用于免疫标记分析、免疫层析、生物标记与分离纯化等领域。

    齐多夫定喹啉共轭化合物及其制备方法和抗肝癌之应用

    公开(公告)号:CN102617676A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210043990.8

    申请日:2012-02-24

    Inventor: 周琦冰

    CPC classification number: C07H19/06 C07H1/00 C07H19/073

    Abstract: 本发明提供了一种齐多夫定喹啉共轭化合物N-((1-(2-(羟甲基)-5-(5-甲基-2,4-二氧代-3,4-二氢嘧啶-1(2H)-基)四氢呋喃-3-基)-1H-1,2,3-三唑-4-基)甲基)-6-(4b,8,8-三甲基-4b,5,6,7,8,8a,9,10-六氢二苯并[a,c]吩嗪基2-氧代)己酰胺。该化合物能选择性杀死肝癌细胞,尤其是带有乙肝病毒的肝癌细胞,在小鼠模型中能有效地抑制皮下肝癌肿瘤的生长,而对正常肝细胞无明显毒性。实验证明,该化合物具有抗肝癌作用,可用于制备抗肝癌药物。

    齐多夫定喹啉共轭化合物及其制备方法和抗肝癌之应用

    公开(公告)号:CN102617676B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210043990.8

    申请日:2012-02-24

    Inventor: 周琦冰

    CPC classification number: C07H19/06 C07H1/00 C07H19/073

    Abstract: 本发明提供了一种齐多夫定喹啉共轭化合物N-((1-(2-(羟甲基)-5-(5-甲基-2,4-二氧代-3,4-二氢嘧啶-1(2H)-基)四氢呋喃-3-基)-1H-1,2,3-三唑-4-基)甲基)-6-(4b,8,8-三甲基-4b,5,6,7,8,8a,9,10-六氢二苯并[a,c]吩嗪基2-氧代)己酰胺。该化合物能选择性杀死肝癌细胞,尤其是带有乙肝病毒的肝癌细胞,在小鼠模型中能有效地抑制皮下肝癌肿瘤的生长,而对正常肝细胞无明显毒性。实验证明,该化合物具有抗肝癌作用,可用于制备抗肝癌药物。

    一种纳米泡溶液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102940895B

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201210408702.4

    申请日:2012-10-23

    Abstract: 本发明提供了一种纳米泡溶液,即双功能荧光-超声纳米泡,可作为造影对比剂,在小鼠皮下肿瘤活体模型中,能显著地提高超声对肿瘤的成像性,增强效果持续2小时以上,同时在荧光成像中,明确显示肿瘤的位置和大小,24小时后对肿瘤影像效果依然显著。代谢实验表明,双功能荧光-超声纳米泡造影对比剂主要分布在小鼠的膀胱和肿瘤中,肝脏无明显分布,其潜在毒性低。双功能荧光-超声纳米泡作为造影对比剂对肿瘤组织的范围和位置显示明确,与没有术中荧光的成像对比有其无法比拟的明显优势。因此,本发明的双功能荧光-超声纳米泡溶液作为肿瘤诊断对比剂,药物共输送和药物动力学研究,以及术中荧光的影像对比剂有着独特的创新性和应用前景。

    一种纳米泡溶液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102940895A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210408702.4

    申请日:2012-10-23

    Abstract: 本发明提供了一种纳米泡溶液,即双功能荧光-超声纳米泡,可作为造影对比剂,在小鼠皮下肿瘤活体模型中,能显著地提高超声对肿瘤的成像性,增强效果持续2小时以上,同时在荧光成像中,明确显示肿瘤的位置和大小,24小时后对肿瘤影像效果依然显著。代谢实验表明,双功能荧光-超声纳米泡造影对比剂主要分布在小鼠的膀胱和肿瘤中,肝脏无明显分布,其潜在毒性低。双功能荧光-超声纳米泡作为造影对比剂对肿瘤组织的范围和位置显示明确,与没有术中荧光的成像对比有其无法比拟的明显优势。因此,本发明的双功能荧光-超声纳米泡溶液作为肿瘤诊断对比剂,药物共输送和药物动力学研究,以及术中荧光的影像对比剂有着独特的创新性和应用前景。

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