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公开(公告)号:CN114767654B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210295537.X
申请日:2022-03-24
Applicant: 燕山大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/46 , A61K31/715 , A61K36/284 , A61K41/00 , A61P35/00 , A61P37/04
Abstract: 本发明公开了一种基于压电催化的抗肿瘤纳米药物及其制备方法。其中,抗肿瘤纳米药物包括压电催化剂、抗肿瘤药物和细胞膜;抗肿瘤药物负载于所述压电催化剂,压电催化剂和所述抗肿瘤药物包覆于细胞膜内。本发明还公开了一种抗肿瘤药物组合物,包含上述抗肿瘤纳米药物。本发明提供的纳米药物基于压电催化和化疗,可以降低肿瘤间质液体压力,完成药物的高效瘤内递送,同时实现深层肿瘤细胞的杀伤以及增强机体免疫力的效果。
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公开(公告)号:CN111869864B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010744296.3
申请日:2020-07-29
Applicant: 燕山大学
IPC: A23L33/00 , A23L33/135 , A23L29/00 , A23L5/00 , A23L5/30
Abstract: 本发明提供一种虾青素纳米微囊的制备方法,其中主要是通过溶剂法从雨生红球藻中提取虾青素酯,后虾青素酯由解脂亚罗酵母发酵产生的碱性脂肪酶水解成游离的虾青素;细菌采用植物乳杆菌,用反复冻融法提取植物乳杆菌细胞膜,再通过超声法制备负载虾青素的植物乳杆菌细胞膜纳米微囊。本发明制备的虾青素纳米微囊,具有良好的稳定性和水溶性,制备方法简单可控,重复性好,且通过细胞膜的包载,可显著避免虾青素被氧化,很大程度改善自身的稳定性。另外,植物乳杆菌和虾青素的结合使肠道菌群的构成发生有益变化,改善人体胃肠道功能,调节人体肠道内菌群平衡,形成抗菌生物屏障,维护人体健康。该纳米微囊具有安全性高的特点。
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公开(公告)号:CN114288268B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210021216.0
申请日:2022-01-10
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种仿生肖特基结纳米药物及其制备方法与应用。本发明仿生肖特基结纳米药物,包括如下之一的组成:(1)肖特基结型光催化剂;(2)肖特基结型光催化剂和免疫细胞膜,所述肖特基结型光催化剂包覆于所述免疫细胞膜中;(3)肖特基结型光催化剂和蛋白酶;(4)肖特基结型光催化剂、蛋白酶和免疫细胞膜,所述肖特基结型光催化剂和蛋白酶包覆于所述免疫细胞膜中。本发明建立了一种基于光催化和酶解性能的仿生肖特基结纳米药物,可以同时降低肿瘤间质液体压力(TIFP)和肿瘤间质固体压力(TISP),实现药物的高效瘤内递送,同时实现光热治疗和化疗的协同效果。
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公开(公告)号:CN114949212A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210560461.9
申请日:2022-05-23
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种用于肿瘤治疗的微生物复合载药系统及其制备方法和应用,属于生物药物技术领域。本发明微生物复合载药系统包括活体微生物和光热剂。所述光热剂吸附在所述活体微生物的表面细胞壁微纤维网络中,所述活体微生物包括蛋白核小球藻,所述光热剂包括吲哚菁绿。本发明微生物纳米药物具有光解水性能,在分解水的同时使TIFP降低,提高药物在瘤内的渗透,在光热治疗、光动力治疗和饥饿治疗联合作用下取得了很好的抗肿瘤效果。本发明微生物复合载药系统既能通过小球藻来实现靶向递送的功能,它是一种低氧靶向微生物,能够靶向肿瘤组织;又能够通过小球藻和光热剂吲哚菁绿协同作用实现对肿瘤的治疗。
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公开(公告)号:CN112316008A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011139025.1
申请日:2020-10-22
Applicant: 燕山大学
IPC: A61K36/736 , A61K9/14 , A61K47/46 , A61P39/06 , A23L33/21 , A23L33/105 , A61K31/352
Abstract: 本发明公开了一种樱桃可溶性抗氧化膳食纤维/槲皮素纳米制剂的制备方法,通过溶剂沉淀法从樱桃果渣中提取樱桃可溶性抗氧化膳食纤维,再经超微粉碎和纳米球磨得到纳米化的膳食纤维,再采用抗溶剂沉淀法制备樱桃可溶性抗氧化膳食纤维/槲皮素纳米制剂,本发明制备的樱桃可溶性抗氧化膳食纤维/槲皮素纳米制剂具有较强的抗氧化性,通过槲皮素与膳食纤维的复合增加其水溶性和稳定性,实现槲皮素的缓慢释放,提高其生物利用度。
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公开(公告)号:CN108619166B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201810537393.8
申请日:2018-05-30
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种纳米化富硒芦笋汁,它是一种将粒径为70~100nm硒化纳米粒子负载到芦笋皂苷上的芦笋汁,其组分按质量分数为:芦笋汁中皂苷3~5份、亚硒酸钠4~6份;上述纳米化富硒芦笋汁的制备方法主要是将浓缩芦笋汁、Na2SeO3与稀硝酸溶液按比例在50~90℃下反应6~10小时,通过芦笋汁中的芦笋皂苷与Na2SeO3发生酯化反应,Se=O将皂苷元中的‑OH取代,生成亚硒酸酯,将硒引入到芦笋汁中,随后用无水碳酸钠调pH为4~7,离心,将残余Na2SeO3透析掉,得到纳米化富硒芦笋汁。本发明将微量元素硒引入到芦笋汁中,制成纳米化硒结构,大大提高了硒的生物利用率,并可以降低其副作用。
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公开(公告)号:CN108619166A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810537393.8
申请日:2018-05-30
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种纳米化富硒芦笋汁,它是一种将粒径为70~100nm硒化纳米粒子负载到芦笋皂苷上的芦笋汁,其组分按质量分数为:芦笋汁中皂苷3~5份、亚硒酸钠4~6份;上述纳米化富硒芦笋汁的制备方法主要是将浓缩芦笋汁、Na2SeO3与稀硝酸溶液按比例在50~90℃下反应6~10小时,通过芦笋汁中的芦笋皂苷与Na2SeO3发生酯化反应,Se=O将皂苷元中的-OH取代,生成亚硒酸酯,将硒引入到芦笋汁中,随后用无水碳酸钠调pH为4~7,离心,将残余Na2SeO3透析掉,得到纳米化富硒芦笋汁。本发明将微量元素硒引入到芦笋汁中,制成纳米化硒结构,大大提高了硒的生物利用率,并可以降低其副作用。
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公开(公告)号:CN106620697A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611012105.4
申请日:2016-11-17
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种纳米花状钯‑金包覆的白桦脂酸脂质体,它是一种在白桦脂酸纳米脂质体表面形成纳米花状钯‑金合金壳体的纳米脂质体,其粒径大小约为80‑100nm,近红外吸收波长为500‑900nm;其制备方法主要是:利用抗坏血酸还原氯化钯溶液,得到钯纳米粒子,进而与谷胱甘肽修饰的白桦脂酸纳米脂质体在温和条件下进行避光孵育,随后加入氯化金溶液和盐酸羟胺溶液,避光孵育4~9小时。本发明制备方法操作简单、反应易控制、重复性高;制备的纳米花状钯‑金包覆的白桦脂酸脂质体具有良好的光热转化性能、使药物释放可控,更加高效低毒,能够将光热治疗与化疗结合协同治疗癌症。
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公开(公告)号:CN105312591B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510778705.0
申请日:2015-11-13
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种以醋酸兰瑞肽为模板制备环状铂纳米粒子的方法,其主要是按每毫升pH 4~5的盐酸溶液中加入0.25~1.0mg醋酸兰瑞肽的比例配制醋酸兰瑞肽溶液,后置于50~60℃金属浴中20~30min;向醋酸兰瑞肽溶液中加入四氯化铂溶液,其摩尔比为1:3~4,将其放入水浴恒温振荡器中,100~200rpm,30℃孵育18~24h;向孵育好的溶液中加入与四氯化铂溶液摩尔比为1:1~2的还原剂硼氢化钠,反应温度为30~35℃左右,反应时间为10min,得到环宽为20~30nm,内径为40~100nm,分散性良好的醋酸兰瑞肽‑环状铂纳米粒子。本发明具有成本低廉、工艺简单、反应条件温和、绿色环保和形貌可控等优点。
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公开(公告)号:CN105458287A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510853029.9
申请日:2015-11-30
Applicant: 燕山大学
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0018 , B22F2001/0029 , B82Y40/00
Abstract: 一种利用醋酸兰瑞肽模板制备笼状金纳米粒子的方法,其主要是按每毫升pH2~6的盐酸溶液中加入0.5~1.0mg醋酸兰瑞肽的比例,配制醋酸兰瑞肽溶液,置于70℃金属浴中20~40min后,进行超声处理;向醋酸兰瑞肽溶液中加入三氯化金溶液,其摩尔比为1:4~8,将其放入水浴恒温振荡器中,100~150rpm,25~30℃孵育16~24h;向孵育好的溶液中加入与三氯化金溶液摩尔比为1:2~4的还原剂硼氢化钠,滴速控制在2滴/分钟,反应温度为22~25℃左右,反应时间为5~15min,得到粒径为80~120nm、分散性良好的笼状金纳米粒子。本发明具有原料廉价易得、装置简单、操作容易、反应条件温和、形貌可控和重复性高等优点。
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