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公开(公告)号:CN119633113A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411849361.3
申请日:2024-12-16
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明一种HMCuS表面修饰稀有金属Ru形成双金属复合纳米药物载体,即在HMCuS表面通过电化学置换法巧妙修饰稀有金属Ru,形成HMCuS‑Ru复合材料,该策略利用了金属Ru相对于Cu更高的电势能特性,实现了Ru在CuS表面的牢固结合。HMCuS本身以其卓越的光热转换效率、出色的稳定性以及经济高效的制造成本而著称,而与金属Ru的结合则进一步赋予了其双酶活性,显著拓宽了其功能范围和应用潜力。此外,本发明在此基础上制备了纳米药物HMCuS‑Ru‑ICG‑GOX‑9R‑P,这一设计赋予了纳米药物对肝癌细胞的高度特异性识别能力,极大地提高了治疗的选择性,有效减少了对正常细胞的潜在损伤。后续的荷瘤小鼠实验中,该复合纳米材料展现出了惊人的抑瘤效果,抑瘤率高达91.1%。
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公开(公告)号:CN117986182A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410142146.3
申请日:2024-02-01
Applicant: 河南大学
IPC: C07D209/10 , C09K11/06 , A61K49/00 , A61K41/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及一类AIE七甲川花菁光敏剂分子的设计,具体地本发明涉及了一类具有聚集诱导发光特性的分子,其具有高效的Ⅰ型活性氧产生能力和出色的光热转换效率。该光敏剂分子具有明显的溶酶体和线粒体双细胞器靶向作用,并且具备良好的生物相容性。该光敏剂光疗剂可以实现荧光成像(FLI)和光热成像(PTI)双模态成像引导的Ⅰ型光动力治疗和光热治疗的协同治疗,提高乏氧肿瘤的治疗效率。
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公开(公告)号:CN116589456A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310547941.6
申请日:2023-05-16
Applicant: 河南大学
IPC: C07D417/14 , A61K41/00 , A61K9/51 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及一种具有优异I型光动力活性和光热效应的AIE光疗剂,其具有如下所示的结构:。本发明提供的AIE光疗剂结构包括三苯胺修饰的吩噻嗪AIE官能团和联噻吩链接的丙二腈改性二氢化茚。该有机小分子具有优异的I型光动力活性和光热效应,利用牛血清白蛋白(BSA)负载该有机小分子可实现化疗药物的靶向递送,有效提高光疗剂的生物利用度。采用本发明的纳米颗粒负载光疗剂可以实现荧光成像引导的光动力治疗和光热治疗的协同治疗,提高癌症治疗效率。
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公开(公告)号:CN113750254B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111066602.3
申请日:2021-09-13
Applicant: 河南大学
IPC: A61K47/69 , A61K47/60 , A61K47/54 , A61K31/704 , A61K41/00 , A61K49/00 , A61P35/00 , C08G65/333 , C08G65/334 , B82Y5/00
Abstract: 本发明涉及纳米药物技术领域,提供了一种pH响应型纳米药物及其制备方法和应用以及一种药物递送系统。本发明提供的纳米药物结构中包括对肿瘤微酸性环境响应的CA基团,CA基团两端连接Cy7‑PEG和化疗药物阿霉素。该纳米药物具有很好的生物相容性,可以自组装成为纳米粒,有效提高化疗药物和光敏剂的生物利用度,且CA基团通过酯基与阿霉素连接,在肿瘤微酸性环境中CA发生裂解反应,从而释放化疗药物阿霉素,增加细胞对药物的摄取和内吞作用,实现化疗药物的靶向递送。采用本发明的纳米药物可以实现化疗和光热治疗的协同治疗,提高治疗效率。
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公开(公告)号:CN114874780A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210572153.8
申请日:2022-05-24
Applicant: 河南大学
IPC: C09K11/88 , C09K11/02 , A61K31/337 , A61K31/355 , A61K47/69 , A61K49/00 , A61P35/00 , B82Y20/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于化学生物学领域,具体涉及一种基于超支化聚酰胺胺修饰的量子点双载药体系及其合成方法和应用。该基于超支化聚酰胺胺修饰的量子点具有如下通式:式中,QDs指量子点CdSe/ZnS。本发明的基于超支化聚酰胺胺修饰的量子点双载药体系,具有粒径大小均一,呈圆球形,水溶性好、分散均匀等优点,同时具有良好的抑制肿瘤细胞增殖性能。因此超支化聚酰胺胺修饰的量子点双载药体系可以作为较好的纳米药物载体应用于化学生物学领域,其可为更好地设计纳米药物载体奠定基础。
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公开(公告)号:CN115430832B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202211082952.3
申请日:2022-09-06
Applicant: 河南大学
IPC: B22F1/054 , B22F1/16 , B22F9/24 , A61K41/00 , A61K31/704 , A61K9/51 , A61K47/04 , A61K47/62 , A61K47/69 , A61P35/00
Abstract: 本发明属于生物医药与健康技术领域,涉及一种化疗‑热疗型核壳金纳米药物靶向递送系统的制备及应用。该系统由金纳米棒、包覆在金纳米棒上的介孔二氧化硅(mSiO2)、吸附在介孔二氧化硅内的化疗药物以及修饰在介孔二氧化硅表面的靶向多肽9R‑P201,最终得到一种以核壳型金纳米棒为载体的化疗‑热疗型靶向纳米药物递送系统GNR@mSiO2‑DOX‑9R‑P201。其中介孔二氧化硅包覆的金纳米棒作为一种良好的光热材料以及载体,发挥着光热作用以及装载化疗药物的容器作用,阿霉素发挥着化疗作用,靶向多肽发挥着将整个纳米药物递送至肝癌肿瘤部位的作用。纳米药物在肿瘤部位释放DOX,并在近红外激光照射下发挥光热效应,实现肝癌肿瘤的光热和化疗的联合治疗。
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公开(公告)号:CN114891508A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210489284.X
申请日:2022-05-07
Applicant: 河南大学
IPC: C09K11/88 , C09K11/70 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N33/533 , G01N33/58 , G01N33/574
Abstract: 本发明属于检测技术领域,具体涉及一种兼具有高亮度和稳定性的水溶性InP核壳量子点及其合成方法和应用。本发明结合了热力学生长和动力学生长过程。首先,通过高温下的热力学生长得到了具有较薄ZnS层的荧光量子点。随后,将其引入一个“光化学处理”过程激发ZnS外壳层在低温下的动力学生长,解决了配体交换导致荧光损失严重的问题,得到了量子产率超过80%的水溶性InP核壳量子点。采用所述水溶性InP量子偶联甲胎蛋白抗体后可以基于荧光免疫分析技术用于对AFP抗原的灵敏检测,检测范围为1‑1000 ng/mL,检测限低至0.58 ng/mL,并可用于对肝癌细胞及小鼠体内肝癌肿瘤的靶向标记,结合体外分析与体内外成像数据,可以提高对肝癌的早期诊断效果。
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公开(公告)号:CN113750254A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111066602.3
申请日:2021-09-13
Applicant: 河南大学
IPC: A61K47/69 , A61K47/60 , A61K47/54 , A61K31/704 , A61K41/00 , A61K49/00 , A61P35/00 , C08G65/333 , C08G65/334 , B82Y5/00
Abstract: 本发明涉及纳米药物技术领域,提供了一种pH响应型纳米药物及其制备方法和应用以及一种药物递送系统。本发明提供的纳米药物结构中包括对肿瘤微酸性环境响应的CA基团,CA基团两端连接Cy7‑PEG和化疗药物阿霉素。该纳米药物具有很好的生物相容性,可以自组装成为纳米粒,有效提高化疗药物和光敏剂的生物利用度,且CA基团通过酯基与阿霉素连接,在肿瘤微酸性环境中CA发生裂解反应,从而释放化疗药物阿霉素,增加细胞对药物的摄取和内吞作用,实现化疗药物的靶向递送。采用本发明的纳米药物可以实现化疗和光热治疗的协同治疗,提高治疗效率。
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公开(公告)号:CN103833623A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410074636.0
申请日:2014-03-03
Applicant: 河南大学
IPC: C07D209/20 , C07C323/58 , C07C319/20 , C07C229/26 , C07C227/20 , C07C279/14 , C07C277/08 , A61K31/198 , A61K31/405 , A61P35/00
CPC classification number: C07D209/20 , C07C229/26 , C07C279/14 , C07C323/58
Abstract: 本发明属于药物化学领域,具体涉及一种氨基酸-胺缀合物及其制备方法和应用。该氨基酸-胺缀合物具有如下通式:。本发明把氨基酸和胺结合在一起,可以改善胺类化合物的水溶性、生物性能和药物靶向性,实现抗肿瘤的靶向作用。
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公开(公告)号:CN118903470A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411142744.7
申请日:2024-08-20
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于热疗、光动力治疗及气体治疗的靶向金银合金纳米药物递送系统的制备方法及应用。该系统利用金纳米笼(GNC)作为载体,并加载光敏剂吲哚菁绿(ICG)和气体诊疗试剂L‑精氨酸(L‑arg)最后在外层修饰多肽9R‑P201作为靶向剂,形成了一种以气体治疗、光动力治疗和光热治疗为一体的靶向肝癌纳米诊疗试剂GNC@ICG/L‑arg@9R‑P(GIL9R)。简言之,GNC作为良好的光热材料在光热治疗中起到了重要作用;光敏剂ICG和气体诊疗试剂L‑arg加载至GNC内部,在光照刺激下ICG产生活性氧(ROS)氧化L‑arg生成NO从而有效抑制肿瘤细胞生长;最后外层修饰主动靶向肝癌细胞的9R‑P201将纳米递送系统递送至肿瘤部位的作用。最终实现光热、光动力和气体治疗的联合靶向肝癌进而实现更高效的治疗效果。
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