一种花菁类光敏剂核酸纳米聚集体的制备及应用

    公开(公告)号:CN111671920B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202010574254.X

    申请日:2020-06-22

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及生物医药材料领域,公开了一种花菁类光敏剂核酸纳米聚集体的制备方法及应用。本发明提出的花菁类光敏剂核酸纳米聚集体以核酸纳米材料DNA四面体(Td)为载体,通过静电吸附完成花菁类光敏剂IR780同Td的自组装,得到IR780负载的核酸纳米聚集体。该方法得到的花菁类光敏剂核酸纳米聚集体制备方法简单、快速,可大量制备,同时具有水溶性好,生物相容性好及光热效率高等优势,有效提高了其在血液循环中的稳定性,降低了毒副作用,最终提高了其成像和抗肿瘤效果。在成像指导的肿瘤治疗中具有很高的研究价值,具有很好的应用前景。

    一种用于幽门螺杆菌根除治疗中个性化用药指导的快速分子诊断方法及试剂盒

    公开(公告)号:CN111705148A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010588092.5

    申请日:2020-06-24

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明创造涉及一种检测和判定胃活检样本中幽门螺杆菌耐药性的诊断方法和试剂盒,本方法仅需简单的直接对患者活检样本进行全基因组提取,即可进行下游PCR反应。采用核苷酸序列如图2、3所示的23对引物联合检测23SrRNA、gyrA、PBP1、16SrRNA、porD、oorD、rpoB及rdxA 8种耐药基因的常见突变位点的101个突变型和宿主药物代谢酶CYP2C19基因的两个突变型,对目前临床常用7种抗生素耐药基因和药物代谢酶基因的突变情况通过巢式PCR技术结合测序技术进行快速检测与准确解析,特异性与准确性较高,此诊断方法相较传统药敏培养实验,检测更为快速灵敏,更适合于临床应用,在指导幽门螺杆菌阳性患者的个性化诊疗方面有较大临床应用前景。

    一类具有PTT和PDT效应的近红外分子及其用途

    公开(公告)号:CN115368347A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211065844.5

    申请日:2022-09-01

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一类具有PTT和PDT效应的近红外分子的制备与制药应用,所述近红外分子具备式I所述结构。本发明提出的近红外分子以罗丹明氧杂蒽三环结构为母核,通过不同结构优化,筛选出最优的新型光敏剂。该类近红外分子通过结构优化,在近红外区显示出良好的吸收,在不同溶液中能够表现出优异的升温效果和单线态氧产生能力,同时在细胞和动物模型中展现了良好的组织穿透能力和光热(PTT),光动力(PDT)治疗效果。在新型光敏剂的开发,在抗肿瘤和抗菌应用方面具有很高的研究价值,具有很好的应用前景。式I:

    口腔中幽门螺杆菌耐药性分型检测的方法和试剂盒

    公开(公告)号:CN112760391A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202010994688.5

    申请日:2020-09-21

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 由于胃活检样本内窥镜取样困难、成本高,幽门螺杆菌(Hp)生长条件苛刻难以培养,Hp耐药性的侵入性诊断方法并不理想。本发明提供一种非侵入性幽门螺杆菌耐药性检测的分子诊断方法,采用巢氏PCR技术结合测序技术对粪便样本进行快速检测与解析,利用核苷酸序列如表2及表3所示的引物联合检测23SrRNA,gyrA,PBP1,16SrRNA,porD,oorD,rpoB等7种耐药基因的52个位点的突变及rdxA耐药基因的随机突变,进而对目前临床常用7种抗生素耐药情况进行判定。本发明属于生物技术领域,快速灵敏,适合临床应用,在指导幽门螺杆菌患者的个性化诊疗根除方面有较大应用前景。

    新型高光热转换效率花菁光敏剂的制备及肿瘤的自靶向光疗

    公开(公告)号:CN113476602A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110746773.4

    申请日:2021-07-02

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有高光热转换效率的七甲川花菁光敏剂的制备及用于肿瘤靶向光疗。该光敏剂由两分子IR‑780与一分子TPE结构单元组成。溶液实验表明,该探针的光热,光动及光热稳定性均优于IR‑780与ICG,且光热转换效率高达38.5%;动物实验表明,该探针具有良好的肿瘤靶向性,且肿瘤部位荧光信号在测试期(96h)仍表现良好;动物光疗研究表明,该探针在较低的注射浓度下(0.8mg/kg),经两次808nm激光照射(0.8W/cm2),可明显抑制肿瘤生长,且生物安全性良好。该光敏剂制备简单,具有优异的光热转换效率、肿瘤靶向性及荧光持续性,因此,有望应用于临床肿瘤的手术导航及光疗研究中。

    新型高光热转换效率花菁光敏剂的制备及肿瘤的自靶向光疗

    公开(公告)号:CN113476602B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202110746773.4

    申请日:2021-07-02

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 发明名称新型高光热转换效率花菁光敏剂的制备及肿瘤的自靶向光疗摘要本发明公开了一种具有肿瘤靶向性的高光热转换效率及活性氧产生效率的花菁光敏剂的制备。该光敏剂由两分子IR‑780与一分子TPE结构单元组成。溶液实验表明,该探针的光热,光动及光热稳定性均优于IR‑780与ICG,且光热转换效率高达38.5%;动物实验表明,该探针具有良好的肿瘤靶向性,且肿瘤部位荧光信号在测试期(96 h)仍表现良好;动物光疗研究表明,该探针在较低的注射浓度下(0.8 mg/kg),经两次808 nm激光照射(0.8 W/cm2),可明显抑制肿瘤生长,且生物安全性良好。该光敏剂制备简单,具有优异的光热转换效率、肿瘤靶向性及荧光持续性,因此,有望应用于临床肿瘤的手术导航及光疗研究中。

    一种近红外光激活的药物自递送纳米制剂的制备及应用

    公开(公告)号:CN114259475A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111585612.8

    申请日:2021-12-22

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种近红外光激活的药物自递送纳米制剂的制备方法及在肿瘤光免疫治疗方面的应用,属于药物制剂领域。本发明提出的近红外光激活的药物自递送纳米制剂以FDA批准的两种小分子药物和多巴胺壳层为基础,在无递送载体辅助下实现新型纳米制剂的自组装,得到可静脉注射的肿瘤疫苗。可改善现在用于临床光敏剂给药困难,毒性较大的缺陷,提高了药物在肿瘤部位的积聚和深度渗透,在近红外光照射下可有效实现肿瘤光免疫治疗。在恶性肿瘤,细菌感染和浅表皮肤疾病治疗上具有较高应用价值。本发明提出的纳米制剂制备方法快速简单,纳米制剂中所有组分都得到FDA批准,安全性好,大规模标准化生产已实现,为该技术的工业化生产和临床转化提供了巨大潜力。

    一种花菁类光敏剂核酸纳米聚集体的制备及应用

    公开(公告)号:CN111671920A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010574254.X

    申请日:2020-06-22

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及生物医药材料领域,公开了一种花菁类光敏剂核酸纳米聚集体的制备方法及应用。本发明提出的花菁类光敏剂核酸纳米聚集体以核酸纳米材料DNA四面体(Td)为载体,通过静电吸附完成花菁类光敏剂IR780同Td的自组装,得到IR780负载的核酸纳米聚集体。该方法得到的花菁类光敏剂核酸纳米聚集体制备方法简单、快速,可大量制备,同时具有水溶性好,生物相容性好及光热效率高等优势,有效提高了其在血液循环中的稳定性,降低了毒副作用,最终提高了其成像和抗肿瘤效果。在成像指导的肿瘤治疗中具有很高的研究价值,具有很好的应用前景。

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