一种细菌靶向性的微针贴片、制备及应用

    公开(公告)号:CN116785226A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310782643.5

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明涉及到一种细菌靶向性的微针贴片、制备及应用,属于生物医药领域。本发明中微针贴片由明胶酶响应性抗菌纳米颗粒Ce6@GNP‑Van和甲基丙烯酸酯化的透明质酸(HAMA)水凝胶基质组成。酶响应性抗菌纳米颗粒Ce6@GNP‑Van以A型明胶为原料,通过两步去溶剂化法合成了酶响应性明胶纳米颗粒(GNP),并将光敏剂二氢卟吩e6(Chlorin e6,Ce6)装载到其中,再将万古霉素修饰到其表面得到,将抗菌纳米颗粒运用到微针贴片中,制备成酶响应性微针。本发明将抗菌剂治疗与微针给药系统结合能够满足细菌精准靶向和刺激响应药物释放的要求,从而为脓肿伤口的治疗提供新策略。

    一种渗透增强型MOF载药纳米制剂、制备及应用

    公开(公告)号:CN119033955A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411056718.2

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明涉及一种渗透增强型MOF载药纳米制剂、制备及应用,属于纳米药物制剂领域。本发明中MOF载药纳米制剂包括MOF载体、药物和修饰剂;药物包覆在MOF载体的多孔结构中,药物为小分子化学治疗药物和气体供体药物;所述修饰剂修饰在MOF载体表面。气体供体药物用于在肿瘤部位原位释放气体,进而引起血管平滑肌舒张和血流量增加,以促使小分子化学治疗药物在肿瘤部位的积累和深度渗透。本发明制备的渗透增强型MOF载药纳米制剂可在肿瘤微环境中较低pH和高GSH含量下响应降解释放药物并通过级联催化过程调控原位肿瘤的能量代谢和增强药物渗透,从而解决现有纳米药物递送系统中药物过早泄露及药物渗透深度的问题。

    一种细胞内质网荧光探针、制备及应用

    公开(公告)号:CN118995199A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411005312.1

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明涉及一种细胞内质网荧光探针、制备及应用,属于荧光探针和生物医药领域。包括依次偶联的抗生素、细胞靶向多肽RGD和能产生单线态氧的荧光染料;所述细胞靶向多肽RGD用于靶向细胞,所述抗生素用于锚定镶嵌在内质网上的核糖体,所述荧光染料用于荧光成像和/或产生单线态氧。本发明所述的细胞内质网荧光探针,不同于传统内质网探针以亲脂分子对内质网膜结构靶向的设计原理,提出了新的以小分子亲和力先靶向核糖体再进一步通过核糖体在内质网上的分布来对内质网进行成像。本发明还提供了上述细胞内质网荧光探针的合成方法。本发明探针成像效果良好,特异性高,标记所需时间短,且还能产生单线态氧用于光动力治疗。

    一种仿生多孔磁控微球、制备及其应用

    公开(公告)号:CN118831578A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410848191.0

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种仿生多孔磁控微球制备及其应用,属于生物医药领域。经过除去核心蛋白及表面杂质、固定花粉骨架、硫酸碳化三步从天然油菜花粉得到空心网状的油菜花粉粒;先后加入FeSO4和氨水,油菜花粉粒表面原位生长修饰Fe3O4磁纳米颗粒,采用磁吸收集沉淀物,洗涤并干燥,得到磁性油菜花粉粒;将磁性油菜花粉粒和盐酸多巴胺加入Tris‑HCl溶液中,盐酸多巴胺在磁性花粉粒表面通过氧化自聚合反应生成聚多巴胺,得到聚多巴胺修饰的磁性花粉粒,即得到仿生多孔磁控微球。本发明与以往各种吸附剂相比具有比表面积大、吸附量高、机械强度高、回收率高、生物相容性好等方面的优势,能高效吸附低密度脂蛋白。

    一种气泡驱动微纳马达及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116948393A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310600219.4

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种气泡驱动微纳马达及其制备方法和应用,属于微纳马达的技术领域。所述微纳马达包括主体材料和贵金属纳米颗粒,其中所述主体材料构成所述微纳马达的主体;所述微纳马达的主体呈带有单一开口的中空形态,具有内、外表面;其中,所述主体的内表面或外表面中的一者修饰有所述贵金属纳米颗粒。由于微纳马达主体呈中空形态,具有内外表面,在其中一个表面定向修饰有具有催化功能的贵金属纳米颗粒,使得贵金属纳米颗粒能够与环境中的底物反应产生气泡,进而实现微纳马达的可控运动。该微纳马达具有高度灵活的结构设计,其制备方法简单,操作性强,易于调节,在环境修复和生物医药等领域具有广泛的应用前景。

Patent Agency Ranking