一种普鲁士蓝@介孔二氧化硅-全氟己烷纳米粒子材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN114533869A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210197487.1

    申请日:2022-03-02

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明公开了一种普鲁士蓝@介孔二氧化硅‑全氟己烷纳米粒子材料及其制备方法、应用;制备流程为首先采用水热法制备普鲁士蓝纳米粒子,然后使用溶胶‑凝胶法将介孔二氧化硅包覆在普鲁士蓝上,最后通过真空灌注的途径将全氟己烷负载到介孔中,从而制备出普鲁士蓝@介孔二氧化硅‑全氟己烷纳米粒子材料。本发明所合成的纳米复合粒子呈立方形,粒径在100~200nm之间,为蓝色粉末状,可发挥普鲁士蓝的光热效应来杀伤肿瘤细胞,同时可利用全氟己烷的相变效应增强超声成像效果。本发明所使用的制备方法操作简单,成本低廉,并且所得超声造影剂生物安全性良好,稳定性高,超声成像和光热转换性能性能优良,可用于肿瘤的诊疗一体化。

    一种低毒含氟丙烯酸酯的制备方法

    公开(公告)号:CN113563192A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110699659.0

    申请日:2021-06-23

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及含氟新材料制备技术领域,特别涉及一种含氟丙烯酸酯的环保制备方法:短链全氟碘烷与乙烯反应,分离提纯后得到全氟烷基乙基碘;全氟烷基乙基碘水解,分离提纯后得到全氟烷基乙醇;全氟烷基乙醇与丙烯酸反应,分离提纯后即得。本专利合成不含全氟辛基的产品,不会有产生PFOA的潜在风险,是一种环保产品,符合国家产业政策;本专利产品制造方式简易,便于工业化生产;反应转化率高、中间产物纯度高,利于后续反应进行,有利于提高收率,降低成本。

    具有肿瘤放化疗协同增敏效应的载药微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN111265494B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010182522.3

    申请日:2020-03-16

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供了一种具有肿瘤放化疗协同增敏效应的载药微球及其制备方法。所述方法包括:聚丙烯酸PAA与两端氨基化的聚乙二醇PEG,在第一活化剂的作用下,进行酰胺反应,得到PAA‑PEG的嵌段聚合物;所述PAA‑PEG的嵌段聚合物与1‑羟乙基‑2‑甲基‑5‑硝基咪唑MN,在第二活化剂的作用下,进行酯化反应,得到MN‑PAA‑PEG聚合物微球;所述MN‑PAA‑PEG聚合物与阿霉素DOX,进行自组装,得到负载阿霉素的DOX/MN‑PAA‑PEG微球,由于该制备方法只需经过酰化反应、酯化反应以及自组装三步,即可得到本申请的载药微球,因此该方法具有工艺简单、反应条件温和、易于操作等特点。

    一种空隙梯度结构支架材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113041396A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110250755.7

    申请日:2021-03-08

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: A61L27/18 A61L27/50

    摘要: 本发明涉及生物材料制备领域,具体涉及一种空隙梯度结构支架材料的制备方法。所述方法包括:将主体原料溶于有机溶剂中,将其分成若干份;分别加入不同粒径的致孔剂,进行造粒;将造粒后所得沉淀物加入含若干层结构的模具中,经压膜、沥滤,即得。本发明方法基于溶剂浇铸‑颗粒沥滤方法,根据用途不同,通过调控模具内径,材料质量比和压模压力灵活调整支架材料的空隙梯度结构,可制备出多种空隙梯度结构支架材料,具有高灵活性;本发明方法制备条件简易,成本低,工艺流程简单,可实现大规模生产。

    一种上颌骨缺损修复体自锁分割设计方法

    公开(公告)号:CN111904667A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010935385.6

    申请日:2020-09-08

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: A61F2/28

    摘要: 一种上颌骨缺损修复体自锁分割设计方法。本发明涉及一种针对上颌骨缺损修复体支架的力学自锁个性化设计方法。它包括对修复体支架进行2-6块的分割制作,相邻两块的接触切面采用“鹰隼”或“欧米伽Ω”式卡口结构设计;其中修复体凸出部分的突起剖面具有50°-85°倾斜角度,内凹部分形状与之互补,倾角也为50°-85°;从而能修复整体支架紧密固定,以避免在骨缺损修复过程中发生滑移及松动;进而加快患者上颌骨缺损的再生修复及其口腔功能的恢复。

    双多肽修饰铕掺杂氧化钆纳米棒及其制备

    公开(公告)号:CN105963715A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610476470.4

    申请日:2016-06-27

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及一种用于体内靶向增强磁共振‑荧光双模式成像和抑制早期脑胶质瘤生长的双多肽修饰铕掺杂氧化钆纳米棒的制备方法。将硝酸钆和硝酸铕溶解并与强碱反应并经加热生长得到铕掺杂氢氧化钆纳米棒;再高温烧结得到铕掺杂氧化钆纳米棒;然后经过表面羟基化、氨基化、聚乙二醇化后,再经过巯基化技术连接上RGD多肽和蝎氯毒素(CTX)多肽。本发明工艺简单、条件可控、易于操作,其纳米棒产物不仅尺寸小(棒长约80纳米,直径约25纳米),长径比低,经RGD和CTX两种多肽修饰后的纳米棒不仅能穿越脑瘤的血脑及血瘤双重屏障,而且还具有良好的核磁T1模式弛豫效率、荧光特性、早期胶质瘤靶向及抑制特性,可用于早期脑胶质瘤的临床诊疗。

    一种具有多生长因子次第释放特性的组织工程支架

    公开(公告)号:CN103143065B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310087748.5

    申请日:2013-03-19

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: A61L27/54 A61L27/26 A61L27/18

    摘要: 本发明为一种具有多生长因子次第释放特性的组织工程支架,属于药物剂型改变及制备方法技术领域。本发明中,结合微球缓释系统和支架的特点,采用复乳法分别制备BMP-2、VEGF和bFGF等生长因子的PLLA/PEG缓释微球,再利用超临界二氧化碳发泡技术将微球载入PLGA多孔支架中,构建具有可控次第释放特性的组织工程支架。本方法药物活性保持度高,有机溶剂残留量低,操作简单。所制备微球粒度分布窄,具有良好的缓释效果。复合支架孔径分布在150~300μm,连通性好,孔隙率为76.84%,抗压强度为5.11MPa,21天累计释放量为60.6%。本发明制备的支架在组织工程修复体中具有应用前景。