一种抗氧化应激纳米试剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113599369B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202111025678.1

    申请日:2021-09-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请涉及一种抗氧化应激纳米试剂及其制备方法和应用,该方法包括:制备二硒酸溶液、N‑羟基琥珀酰亚胺溶液和1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐溶液并混合;将蛋白溶液加入到上述溶液中混合,然后加入缓冲液,再加入虾青素溶液,混合搅拌20‑24h。该方法简单、易于操作、且产量和产率均较高,可大批生产;虾青素被紧紧地包裹在亲水性的二硒酸和蛋白形成的空腔结构中,提高了虾青素在水性、脂性溶剂中的溶解度、稳定性、和生物安全性以及载药量,提高了可治疗剂量和生物利用率;该纳米试剂同时具备靶向炎症部位、药物释放可控性、双重抗氧化的优势,极大地提高了抗炎的效率,可减轻临床抗生素的滥用,提高炎症治愈率且降低复发率。

    水溶性Cu2-XS纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113577278A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110895665.3

    申请日:2021-08-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请涉及一种水溶性Cu2‑XS纳米颗粒及其制备方法和应用,该纳米颗粒的Cu含量为25‑35wt%、S含量为15‑20wt%、磷酸化的糖的含量为45‑60wt%,水溶性Cu2‑XS纳米颗粒的尺寸小不易在生物器官中积累,可作为肿瘤靶向型光声成像和光热治疗的纳米颗粒,同时满足结构简单、光热转化效率高、光声效果好、生物安全性高、毒性小等性能要求,且Cu2‑XS含量可控、质量稳定,磷酸化的糖是人体所需供能小分子,安全性高且能特异性聚集在肿瘤部位,提高了治疗效果。同时该纳米颗粒采用生物矿化法合成,显示了良好的生物相容性和优越的肿瘤代谢靶向性。将合成思路中的Cu以放射性金属元素Cu64进行替换,将有望取代目前临床中广泛应用于正电子发射断层扫描(PET)类的放射性显像剂F18‑DG。

    一种纳米级有机碘造影剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113521316A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110826940.6

    申请日:2021-07-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种纳米级有机碘造影剂及其制备方法与应用,属于医学技术领域。本发明制备方法为:向蛋白质水溶液中加入乙醇,搅拌均匀得到混合溶液;向所得混合溶液中加入碘海醛水溶液,持续搅拌反应得到所述纳米级有机碘造影剂。所述的有机碘造影剂在制备疾病诊断药物中的应用。本发明的制备方法不需要苛刻的设备、条件,操作安全简便,毒性小、成本低,所用仪器设备均为普通设备,反应条件简单,室温下反应即可,易于大规模推广应用。

    一种抗氧化应激纳米试剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113599369A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202111025678.1

    申请日:2021-09-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请涉及一种抗氧化应激纳米试剂及其制备方法和应用,该方法包括:制备二硒酸溶液、N‑羟基琥珀酰亚胺溶液和1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐溶液并混合;将蛋白溶液加入到上述溶液中混合,然后加入缓冲液,再加入虾青素溶液,混合搅拌20‑24h。该方法简单、易于操作、且产量和产率均较高,可大批生产;虾青素被紧紧地包裹在亲水性的二硒酸和蛋白形成的空腔结构中,提高了虾青素在水性、脂性溶剂中的溶解度、稳定性、和生物安全性以及载药量,提高了可治疗剂量和生物利用率;该纳米试剂同时具备靶向炎症部位、药物释放可控性、双重抗氧化的优势,极大地提高了抗炎的效率,可减轻临床抗生素的滥用,提高炎症治愈率且降低复发率。

    水溶性Cu2-XS纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113577278B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110895665.3

    申请日:2021-08-05

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请涉及一种水溶性Cu2‑XS纳米颗粒及其制备方法和应用,该纳米颗粒的Cu含量为25‑35wt%、S含量为15‑20wt%、磷酸化的糖的含量为45‑60wt%,水溶性Cu2‑XS纳米颗粒的尺寸小不易在生物器官中积累,可作为肿瘤靶向型光声成像和光热治疗的纳米颗粒,同时满足结构简单、光热转化效率高、光声效果好、生物安全性高、毒性小等性能要求,且Cu2‑XS含量可控、质量稳定,磷酸化的糖是人体所需供能小分子,安全性高且能特异性聚集在肿瘤部位,提高了治疗效果。同时该纳米颗粒采用生物矿化法合成,显示了良好的生物相容性和优越的肿瘤代谢靶向性。将合成思路中的Cu以放射性金属元素Cu64进行替换,将有望取代目前临床中广泛应用于正电子发射断层扫描(PET)类的放射性显像剂F18‑DG。

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