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公开(公告)号:CN114507326A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210047325.X
申请日:2022-01-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F293/00 , A61K9/107 , A61K31/337 , A61K31/704 , A61K47/32 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种基于pH响应交联键的亲水侧链可调的三嵌段聚合物及其制备和应用。本发明所述聚合物为聚甲基丙烯酸‑2‑苯氧乙酯‑b‑聚甲基丙烯酸‑2‑氧代丙酯‑b‑聚甲基丙烯酸单甲氧基聚乙二醇酯,该聚合物的亲水侧链易于调控,能够自组装形成稳定性不同的胶束。所述聚合物的pH响应交联胶束,可以有效负载水难溶性药物。本发明的胶束通过亲水侧链调控和交联策略增强胶束在生理环境下的稳定性,且有较好的pH响应性能,在肿瘤微环境中能快速释放药物,提高药物递送效率。
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公开(公告)号:CN109405590B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN201811457357.7
申请日:2018-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种六边形网筛的网状管层高效换热器,包括圆筒状的壳体和换热管,所述壳体的两端均连接有封头,所述封头通过连接法兰与壳体的端面连接,两个封头分别设有热流输入口和热流输出口,所述壳体两端的壳壁分别设有冷流输出口和冷流输入口;所述换热管拼接成网状换热管层,此网状换热管层呈圆筒状,所述网状换热管层的网孔为六边形网孔;所述网状换热管层具有多层,且多层网状换热管层依次套接,相邻两层网状换热管层之间设有多段导管,所述网状换热管层通过固定管板安装于壳体内,所述网状换热管层的两端分别与热流输入口和热流输出口连通。本发明抗压能力强,结构稳定,节省原料,且换热面积大,湍流度高,换热效率高。
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公开(公告)号:CN109405590A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811457357.7
申请日:2018-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种六边形网筛的网状管层高效换热器,包括圆筒状的壳体和换热管,所述壳体的两端均连接有封头,所述封头通过连接法兰与壳体的端面连接,两个封头分别设有热流输入口和热流输出口,所述壳体两端的壳壁分别设有冷流输出口和冷流输入口;所述换热管拼接成网状换热管层,此网状换热管层呈圆筒状,所述网状换热管层的网孔为六边形网孔;所述网状换热管层具有多层,且多层网状换热管层依次套接,相邻两层网状换热管层之间设有多段导管,所述网状换热管层通过固定管板安装于壳体内,所述网状换热管层的两端分别与热流输入口和热流输出口连通。本发明抗压能力强,结构稳定,节省原料,且换热面积大,湍流度高,换热效率高。
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公开(公告)号:CN115894826A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211479795.X
申请日:2022-11-24
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F293/00 , A61K9/107 , A61K31/12 , A61K47/32 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种具长循环、长效抗蛋白稳定性的三嵌段聚合物及其制备与应用。所述聚合物为[PPMAx‑b‑POPMAy‑b‑PhGMAz],其中,x=15~50,y=15~50,z=15~50。该聚合物的单体分子易于合成,聚合物嵌段易于调控,能够自组装形成稳定性不同的胶束。本发明聚合物可形成pH、GSH双重响应交联胶束,可以有效负载水难溶性药物并具有良好的体内循环能力、药物释放性能和良好生物相溶性。本发明的胶束通过嵌段比例调控和交联策略增强胶束在生理环境下的稳定性,且有较好的pH响应性能,在肿瘤微环境中能有效释放药物,提高药物递送效率。
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公开(公告)号:CN114605600A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210052436.X
申请日:2022-01-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F293/00 , A61K47/32 , A61K31/4745 , A61K9/107 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种酯酶响应的两亲性线性聚合物及其制备方法与应用。本发明所述聚合物为聚(3‑(甲基丙烯酰氧基)‑2‑氧丙基苯甲酸酯)‑b‑聚(甲基丙烯酸2‑羟基丁酯‑co‑甲基丙烯酸单甲氧基聚乙二醇酯),PPEGMA和PHBMA作为亲水外层,有利于增强胶束表面的亲水性,提高抗蛋白吸附能力,从而延长胶束在体内的循环时间,PBOOPMA作为胶束的疏水内核,用于增溶难溶性抗癌药物,其上的酮基官能团可以和交联剂发生反应,有效提高胶束的稳定性,且酯键能响应肿瘤微环境中较高的酶浓度而发生断裂,胶束内核由疏水性转变为亲水性,从而能极大提高药物的释放性。
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公开(公告)号:CN114507326B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202210047325.X
申请日:2022-01-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F293/00 , A61K9/107 , A61K31/337 , A61K31/704 , A61K47/32 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种基于pH响应交联键的亲水侧链可调的三嵌段聚合物及其制备和应用。本发明所述聚合物为聚甲基丙烯酸‑2‑苯氧乙酯‑b‑聚甲基丙烯酸‑2‑氧代丙酯‑b‑聚甲基丙烯酸单甲氧基聚乙二醇酯,该聚合物的亲水侧链易于调控,能够自组装形成稳定性不同的胶束。所述聚合物的pH响应交联胶束,可以有效负载水难溶性药物。本发明的胶束通过亲水侧链调控和交联策略增强胶束在生理环境下的稳定性,且有较好的pH响应性能,在肿瘤微环境中能快速释放药物,提高药物递送效率。
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公开(公告)号:CN114605600B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202210052436.X
申请日:2022-01-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F293/00 , A61K47/32 , A61K31/4745 , A61K9/107 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种酯酶响应的两亲性线性聚合物及其制备方法与应用。本发明所述聚合物为聚(3‑(甲基丙烯酰氧基)‑2‑氧丙基苯甲酸酯)‑b‑聚(甲基丙烯酸2‑羟基丁酯‑co‑甲基丙烯酸单甲氧基聚乙二醇酯),PPEGMA和PHBMA作为亲水外层,有利于增强胶束表面的亲水性,提高抗蛋白吸附能力,从而延长胶束在体内的循环时间,PBOOPMA作为胶束的疏水内核,用于增溶难溶性抗癌药物,其上的酮基官能团可以和交联剂发生反应,有效提高胶束的稳定性,且酯键能响应肿瘤微环境中较高的酶浓度而发生断裂,胶束内核由疏水性转变为亲水性,从而能极大提高药物的释放性。
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公开(公告)号:CN111303868B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201811511341.X
申请日:2018-12-11
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了近红外发光多肽自组装金纳米材料及其制备方法与应用。所述的制备方法合成工艺简单,成本低,易于工业化生产。所制得的纳米材料为组装体,多肽自主装形成中空纳米纤维状结构,稳定性好,生物毒性低,基因负载能力强,金纳米粒子以颗粒状接于纳米纤维上,具有近红外发光性质,便于可视化研究。本发明还提供了所述的纳米材料在基因转染和细胞成像方面的应用,其基因负载能力强,在质粒转染方面应用性好,可将带荧光标签的质粒用于转染细胞来研究质粒转染的效果;由于近红外发光特点,还可用于细胞成像的研究,可观察待观察物质在细胞内的分布情况及进出细胞过程,在生物工程及基因治疗方面都具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111303868A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811511341.X
申请日:2018-12-11
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了近红外发光多肽自组装金纳米材料及其制备方法与应用。所述的制备方法合成工艺简单,成本低,易于工业化生产。所制得的纳米材料为组装体,多肽自主装形成中空纳米纤维状结构,稳定性好,生物毒性低,基因负载能力强,金纳米粒子以颗粒状接于纳米纤维上,具有近红外发光性质,便于可视化研究。本发明还提供了所述的纳米材料在基因转染和细胞成像方面的应用,其基因负载能力强,在质粒转染方面应用性好,可将带荧光标签的质粒用于转染细胞来研究质粒转染的效果;由于近红外发光特点,还可用于细胞成像的研究,可观察待观察物质在细胞内的分布情况及进出细胞过程,在生物工程及基因治疗方面都具有重要意义。
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公开(公告)号:CN209279722U
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201821999928.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种结构稳定的网状管道换热器,包括圆筒状的壳体和换热管,所述壳体的两端均连接有封头,所述封头通过连接法兰与壳体的端面连接,两个封头分别设有热流输入口和热流输出口,所述壳体两端的壳壁分别设有冷流输出口和冷流输入口;所述换热管拼接成网状换热管层,此网状换热管层呈圆筒状,所述网状换热管层的网孔为六边形网孔;所述网状换热管层具有多层,且多层网状换热管层依次套接,相邻两层网状换热管层之间设有多段导管,所述网状换热管层通过固定管板安装于壳体内,所述网状换热管层的两端分别与热流输入口和热流输出口连通。本实用新型抗压能力强,结构稳定,节省原料,且换热面积大,湍流度高,换热效率高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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