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公开(公告)号:CN110251663B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910593342.1
申请日:2019-07-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有抗衰老作用的外泌体‑超氧化物歧化酶(SOD)纳米制剂及其制备方法,属于生物技术领域。本发明通过挤出法结合皂苷辅助的策略将SOD酶分子载入到外泌体中,并以制备的SOD@EXO纳米制剂为纳米药物,以N2野生型秀丽隐杆线虫为模式生物,系统评价了该纳米制剂在抗衰老方面的作用效果与机制。本发明将SOD装载进入外泌体,不仅保留了天然酶的催化活性,同时较天然SOD具有更加显著的优势,如延长半衰期、降低免疫原性和增加膜通透性等。该纳米制剂具有较高的载药量,同时能够实现稳定的药物释放,最终构建低免疫原性及高催化活力的外泌体‑超氧化物歧化酶纳米制剂,极大提升SOD分子的半衰期和抗衰老治疗效果。
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公开(公告)号:CN109833468A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910215296.1
申请日:2019-03-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种金属有机框架-超氧化物歧化酶组装体、制备方法及其在制备治疗帕金森药物中的应用,属于生物技术领域。本发明利用仿生矿化组装策略将SOD酶分子固载到金属-有机框架ZIF-8之中,SOD的氨基和ZIF-8的锌离子之间形成配位键,从而实现以酶为基质构建金属有机框架-SOD酶组装体(SOD@ZIF-8)。本发明有效提升了SOD酶分子的温度稳定性及pH耐受性;以该SOD@ZIF-8组装体为治疗药物,在细胞水平上,能够有效清除MPP+刺激所产生的活性氧,从而缓解活性氧所造成的细胞凋亡;在动物水平上,该组装体静脉给药后能够显著缓解MPTP作用所构建的帕金森模型小鼠的运动能力障碍,提高脑黑质区域酪氨酸羟化酶的表达水平,具有良好的治疗效果。
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公开(公告)号:CN115261384A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210469898.1
申请日:2022-04-28
Applicant: 吉林大学
IPC: C12N15/113 , A61K47/59 , A61K47/54 , A61K47/60 , A61K31/7088 , A61P35/00
Abstract: 一种靶向PD‑L1基因的脱氧核酶、靶向递送载体、肿瘤靶向型纳米复合物其在制备治疗黑色素瘤药物的应用,属于生物技术领域。本发明首先设计筛选出具有高效靶基因识别和切割活性的脱氧核酶Dz1~Dz10,再制备得到具有肿瘤靶向性的脱氧核酶递送载体APFP,将APFP与脱氧核酶进行静电组装制备APFP/Dz1~Dz10纳米复合物。本发明实现了对脱氧核酶的肿瘤细胞靶向递送,显著抑制肿瘤细胞PD‑L1的表达,成功激活了CD8+T细胞的肿瘤杀伤活性,从而延缓了小鼠转移性黑色素瘤的进展,为黑色素瘤免疫治疗提供了新的策略和设计思路,具有良好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN115261384B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210469898.1
申请日:2022-04-28
Applicant: 吉林大学
IPC: C12N15/113 , A61K47/59 , A61K47/54 , A61K47/60 , A61K31/7088 , A61P35/00
Abstract: 一种靶向PD‑L1基因的脱氧核酶、靶向递送载体、肿瘤靶向型纳米复合物其在制备治疗黑色素瘤药物的应用,属于生物技术领域。本发明首先设计筛选出具有高效靶基因识别和切割活性的脱氧核酶Dz1~Dz10,再制备得到具有肿瘤靶向性的脱氧核酶递送载体APFP,将APFP与脱氧核酶进行静电组装制备APFP/Dz1~Dz10纳米复合物。本发明实现了对脱氧核酶的肿瘤细胞靶向递送,显著抑制肿瘤细胞PD‑L1的表达,成功激活了CD8+T细胞的肿瘤杀伤活性,从而延缓了小鼠转移性黑色素瘤的进展,为黑色素瘤免疫治疗提供了新的策略和设计思路,具有良好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN110251663A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910593342.1
申请日:2019-07-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有抗衰老作用的外泌体-超氧化物歧化酶(SOD)纳米制剂及其制备方法,属于生物技术领域。本发明通过挤出法结合皂苷辅助的策略将SOD酶分子载入到外泌体中,并以制备的SOD@EXO纳米制剂为纳米药物,以N2野生型秀丽隐杆线虫为模式生物,系统评价了该纳米制剂在抗衰老方面的作用效果与机制。本发明将SOD装载进入外泌体,不仅保留了天然酶的催化活性,同时较天然SOD具有更加显著的优势,如延长半衰期、降低免疫原性和增加膜通透性等。该纳米制剂具有较高的载药量,同时能够实现稳定的药物释放,最终构建低免疫原性及高催化活力的外泌体-超氧化物歧化酶纳米制剂,极大提升SOD分子的半衰期和抗衰老治疗效果。
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