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公开(公告)号:CN118902978A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411101211.4
申请日:2024-08-12
Applicant: 南通大学附属医院
Abstract: 本发明提供了一种负载双醋瑞因的可溶解微针及其制备方法和应用,属于纳米药物技术领域。本发明提供了负载双醋瑞因的可溶解微针在制备促进腱骨愈合的药物或器械中的应用,所述负载双醋瑞因的可溶解微针以聚乳酸‑共乙醇酸纳米颗粒为载体,以透明质酸为凝胶剂,以双醋瑞因为活性成分制得。本发明的负载双醋瑞因的可溶解微针,以聚乳酸‑共乙醇酸纳米颗粒为载体,提高了微针的硬度,能够促进药物缓慢释放。该微针能够减轻腱骨损伤后的氧化应激,并减少炎症,恢复肌腱细胞在氧化应激条件下的肌腱特异性分化潜能,促进腱骨愈合。为腱骨修复提供了新的治疗途径。
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公开(公告)号:CN110269953A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910504145.8
申请日:2019-05-27
Applicant: 南通大学附属医院
Abstract: 本发明公开了载蛋白纳米微粒的医用缝线及其制备方法,包括缝线本体,覆盖在缝线本体上的黏附涂层,吸附在黏附涂层上的载蛋白纳米微粒,通过将缝线本体浸入黏附剂中,使缝线本体上覆盖黏附涂层,再将缝线浸入载蛋白纳米微粒溶液中使黏附涂层吸附载蛋白纳米微粒,通过重复操作可获得多层黏附涂层。本发明的载蛋白纳米微粒的医用缝线,通过吸附功能性的蛋白纳米微粒,可在肌腱组织,肌肉组织,表皮组织等不同组织中的发挥疗效。
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公开(公告)号:CN117890603A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410068324.2
申请日:2024-01-17
Applicant: 南通大学附属医院
IPC: G01N33/68 , A61K45/00 , A61K31/713 , A61P43/00 , G01N1/30 , C12N15/113
Abstract: 本发明公开了PD‑L1作为药物靶点在筛选抑制肌腱粘连药物中的应用,属于生物医药领域。本发明以大鼠和鸡的肌腱损伤的动物模型为基础,通过设计的大鼠和鸡的PD‑L1siRNA和TGF‑β1siRNA,敲低PD‑L1或者联合敲低PD‑L1和TGF‑β1,结果显示能够重塑肌腱损伤后细胞外基质环境,激活CD8+T细胞免疫优势,可以有效抑制肌腱粘连形成和改善滑动功能。本发明为抑制肌腱粘连形成和改善滑动功能提供了一种潜在的治疗方法。
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公开(公告)号:CN117886917B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410068039.0
申请日:2024-01-17
Applicant: 南通大学附属医院
IPC: C07K14/50 , C07K14/475 , A61L17/00
Abstract: 本发明公开了一种VEGF和bFGF的模拟肽片段组合及其应用,属于生物医药领域。所述模拟肽片段组合由VEGF的模拟肽片段和bFGF的模拟肽片段构成;所述VEGF的模拟肽片段包括序列如SEQ ID NO.1~3所示的任一种或多种片段;所述bFGF的模拟肽片段包括序列如SEQ ID NO.4~6所示的任一种或多种片段。本发明还提供一种纳米球缝线,所述纳米球缝线负载有所述的模拟肽片段组合。利用复载多肽纳米球缝线利用纳米球缓释特性实现了多肽的可控释放,增加局部给药的效率,提高了促进愈合的效果。
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公开(公告)号:CN117886917A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410068039.0
申请日:2024-01-17
Applicant: 南通大学附属医院
IPC: C07K14/50 , C07K14/475 , A61L17/00
Abstract: 本发明公开了一种VEGF和bFGF的模拟肽片段组合及其应用,属于生物医药领域。所述模拟肽片段组合由VEGF的模拟肽片段和bFGF的模拟肽片段构成;所述VEGF的模拟肽片段包括序列如SEQ ID NO.1~3所示的任一种或多种片段;所述bFGF的模拟肽片段包括序列如SEQ ID NO.4~6所示的任一种或多种片段。本发明还提供一种纳米球缝线,所述纳米球缝线负载有所述的模拟肽片段组合。利用复载多肽纳米球缝线利用纳米球缓释特性实现了多肽的可控释放,增加局部给药的效率,提高了促进愈合的效果。
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公开(公告)号:CN110124091A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910503835.1
申请日:2019-05-27
Applicant: 南通大学附属医院
Abstract: 本发明公开了一种医用缝合线及其制备方法,该缝合线包括缝合线本体,黏附涂层和载药层。缝合线本体浸泡在黏附剂中使其表面形成黏附涂层,再将具有黏附涂层的线浸泡在载药纳米微粒中,使黏附涂层上吸附载药纳米微粒,形成载药层,通过反复浸泡形成多层载药层。该医用缝合线可以极大提高附着在线上的载药纳米微粒的吸附力,使缝合线在使用后可以均匀的缓释药物。
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