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公开(公告)号:CN119454637A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411663744.1
申请日:2024-11-20
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于黑磷‑Fe3+配合物的热释电纳米颗粒及其制备方法与应用。该热释电纳米颗粒包括细胞膜和包裹在其中的黑磷‑Fe3+配合物。制备方法包括:将细胞膜和黑磷‑Fe3+配合物在空气浴中摇匀,用脂质体挤出器进行挤出。本发明制备的纳米颗粒在激光开/关照射下,通过温度变化触发其发生热释电催化肿瘤细胞间质液中水分解,提高纳米药物在肿瘤部位的聚集,进而高效杀伤肿瘤细胞,且催化过程中伴随着氧气和ROS的产生,进一步诱导肿瘤相关巨噬细胞极化,激活抗肿瘤免疫反应,抑制肿瘤复发和转移。
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公开(公告)号:CN117085139A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311057080.X
申请日:2023-08-22
Applicant: 燕山大学
IPC: A61K47/02 , A61K47/46 , A61K31/715 , A61K41/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种以压电配合物为载体负载北虫草多糖的仿生纳米药物及其制备方法与应用。本发明的仿生纳米药物,包括如下组成:BTO/Rh压电配合物、北虫草多糖和肿瘤细胞膜,BTO/Rh压电配合物和北虫草多糖共同包覆于肿瘤细胞膜中。本发明建立的仿生纳米药物,在超声波刺激下,通过压电配合物介导的压电催化实现了肿瘤细胞内NAD+向NADH的转变,导致肿瘤细胞衰老。与此同时,北虫草多糖会杀伤脆弱的衰老细胞,从而完成更好的肿瘤治疗效果。
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公开(公告)号:CN115452655A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211083915.4
申请日:2022-09-06
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了约化熔化熵在评估分子体系的熔点粘度中的应用及方法。本发明针对13种药物分子,利用差示扫描量热仪(DSC)精确测定其熔化熵,并用‘beads’数约化处理得到约化熔化熵;提出了基于约化熔化熵预测药物分子的熔点粘度的新方法,即低约化熔化熵的药物分子具有高的熔点粘度,而熔点粘度和非晶形成能力之间是公认的正相关关系。本发明基于可精准、便捷测定的约化熔化熵预测药物分子的熔点粘度,能更好的预测其非晶化,可以显著推动药物分子非晶化的研究,克服了熔点粘度评估药物分子非晶化的局限,为非晶态药物的研发提供了理论基础,具有显著的应用价值。
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公开(公告)号:CN119386197A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411567567.7
申请日:2024-11-05
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了钛酸钡/黑磷异质结构纳米材料及在抗肿瘤药物中的应用。本发明公开一种钛酸钡/黑磷异质结构纳米材料,其通过将黑鳞将分散在n‑甲基吡罗烷酮中,超声破碎后,向其中加入纳米级四方相钛酸钡,搅拌得到。本发明还公开一种纳米药物,其包括钛酸钡/黑磷异质结构纳米材料,进一步还包括透明质酸,透明质酸修饰于钛酸钡/黑磷异质结构纳米材料表面。本发明纳米药物具有良好的肿瘤靶向性能,能有效催化分解水产生氢气,抑制线粒体功能,调节自噬过程,激活免疫反应。本发明基于纳米药物通过超声催化造成肿瘤线粒体损伤并且同时调节肿瘤自噬反应来增强免疫治疗的新模式,是一种空间和时间可控的超声催化治疗,具有优异的抗肿瘤效果。
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公开(公告)号:CN119352094A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411429918.8
申请日:2024-10-14
Applicant: 燕山大学
IPC: C25B11/093 , C25B11/052 , C25B11/031 , C25B11/061 , B22F1/16 , C25B3/03 , C25B3/23 , C01G55/00 , C01G23/047 , C25D3/50 , C25D7/00 , C23C8/12
Abstract: 本发明涉及电化学合成领域,公开了一种环氧乙烷高效合成材料及其制备方法和应用,环氧乙烷高效合成材料由作为第一活性中心的TiV@TiO2合金以及作为第二活性位点的RuO纳米粒子组成,所述RuO纳米粒子均匀分布在所述TiV@TiO2合金的表面,所述TiV@TiO2合金由具有三维多孔结构的TiV合金经表面氧化得到。本发明的RuO/TiV@TiO2催化剂在催化反应过程中TiV合金表面形成的TiO2可催化乙醇分子进行脱水,形成的乙烯被转移至第二活性中心氧化钌选择性氧化,可高效合成环氧乙烷,提高了环氧乙烷的选择性;其载体表面形成的TiO2氧化层具有突出的抗酸腐蚀性,使RuO/TiV@TiO2催化剂表现出优异的稳定性。
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