一种共轭化合物、制备方法、纳米靶向药物、应用

    公开(公告)号:CN113045601B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110308616.5

    申请日:2021-03-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明实施例涉及纳米药物技术领域,具体公开了一种共轭化合物、制备方法、纳米靶向药物、应用,所述共轭化合物包括以下的原料:八面体二氧化铈、含有羟基的能促进M2型巨噬细胞极化的抗炎组分和3‑氨基丙基三乙氧基硅烷。本发明实施例提供的共轭化合物具备优异的抗炎效果,通过含有羟基的能促进M2型巨噬细胞极化的抗炎组分与所述氨基功能化的二氧化铈的配合,既能调节巨噬细胞免疫分化作用,使其得到良好的清除炎症作用,又能起到修复炎症问题导致的组织损伤,解决了现有基于二氧化铈的纳米药物存在无法在抑制牙周炎症的同时修复受损牙周组织的问题,制备方法简单,生物安全性高,具有广阔的市场前景。

    一种聚乳酸/生物玻璃复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110564123B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201911034402.2

    申请日:2019-10-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种聚乳酸/生物玻璃复合材料及制备方法,设计与合成不同结构的聚乳酸离子聚合物;将改性聚乳酸与生物玻璃共混,获得高力学强度的复合材料,用于骨修复,且该材料可直接用现有注塑设备加工。通过聚乳酸主链的离子基团与生物玻璃表面的离子基团间正负电荷作用,提高生物玻璃在聚乳酸基质中的分散性。聚乳酸与生物玻璃复合可得到加工性能良好,具有生物活性的可降解骨修复材料,避免了一般合金材料的二次手术和应力遮蔽现象,具有重要的应用前景。

    一种巯基消耗性抗肿瘤纳米药物
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119818425A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510081356.0

    申请日:2025-01-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种巯基消耗性抗肿瘤纳米药物,以纳米片Bi2Fe4O9为载体,负载球形Au纳米粒子,形成Bi2Fe4O9@Au纳米药物,不受肿瘤微环境pH值的影响,可以在不同pH环境下靶向并还原巯基,进而使其失活,并且与还原性谷胱甘肽GSH的反应时间不超过1秒;与此同时,当其活性位点被消耗完毕后,Bi2Fe4O9@Au纳米药物的细胞毒性显著下降;本申请通过原位注射到肿瘤部位,有效降低了本申请在正常组织中的暴露,规避本申请对正常细胞的生物毒性,迅速杀伤肿瘤并有效激发抗肿瘤免疫反应。

    一种提高蛋白石光子晶体薄膜水/机械稳定性的方法

    公开(公告)号:CN113009598B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110244854.4

    申请日:2021-03-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高蛋白石光子晶体薄膜水/机械稳定性的方法,包括以下步骤:步骤一:通过垂直沉积法组装微球模板制得蛋白石光子晶体薄膜;步骤二:利用喷雾法、旋凃法或覆膜法在步骤一所制得的蛋白石光子晶体薄膜表面修饰聚合物薄膜,形成经聚合物修饰的蛋白石光子晶体薄膜;步骤三:将步骤二所制得的经聚合物修饰的蛋白石光子晶体薄膜倒置并固定于刚性或柔性基底。本发明用一张完整致密的聚合物薄膜覆盖碎片化的蛋白质光子晶体薄膜,将碎片状的蛋白石光子晶体固定,确保经聚合物修饰并倒置的蛋白石光子晶体薄膜具有良好的水稳定性、可弯折性及机械稳定性,使得本发明具有应用于可穿戴设备和柔性器件的潜力。

    一种提高蛋白石光子晶体薄膜水/机械稳定性的方法

    公开(公告)号:CN113009598A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110244854.4

    申请日:2021-03-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种提高蛋白石光子晶体薄膜水/机械稳定性的方法,包括以下步骤:步骤一:通过垂直沉积法组装微球模板制得蛋白石光子晶体薄膜;步骤二:利用喷雾法、旋凃法或覆膜法在步骤一所制得的蛋白石光子晶体薄膜表面修饰聚合物薄膜,形成经聚合物修饰的蛋白石光子晶体薄膜;步骤三:将步骤二所制得的经聚合物修饰的蛋白石光子晶体薄膜倒置并固定于刚性或柔性基底。本发明用一张完整致密的聚合物薄膜覆盖碎片化的蛋白质光子晶体薄膜,将碎片状的蛋白石光子晶体固定,确保经聚合物修饰并倒置的蛋白石光子晶体薄膜具有良好的水稳定性、可弯折性及机械稳定性,使得本发明具有应用于可穿戴设备和柔性器件的潜力。

    捕获和/或计数细胞的微流控芯片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112342115A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011133693.3

    申请日:2020-10-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于生物检测技术领域,提供了一种捕获和/或计数细胞的微流控芯片及其制备方法和应用,该微流控芯片包括:第一基层;抗体修饰的反蛋白石光子晶体结构,设置在第一基层上,其包括抗体修饰层以及掺杂有Yb3+和Er3+的钒酸钇反蛋白石结构层;第二基层,设置在第一基层靠近抗体修饰的反蛋白石光子晶体结构的一侧;微流控腔,设置在第一基层与第二基层之间。本发明通过调控光子晶体最小重复单元尺寸控制光子带隙,制作双层不同孔径、不同带隙的掺杂有Yb3+和Er3+的钒酸钇的反蛋白石结构,可以通过光子晶体的带隙效应,使上转换绿光发射获得明显增强的效果,解决了现有上转换发光过程的低量子效率导致的荧光强度不足的问题。

    复合材料及其制备方法、纳米药物、应用

    公开(公告)号:CN111467324B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010413790.1

    申请日:2020-05-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及医药领域,具体公开了一种复合材料及其制备方法、纳米药物、应用,所述复合材料包括以下的原料:八面体二氧化铈、NHS、EDC、光敏剂和3‑氨基丙基三乙氧基硅烷。本发明实施例提供的复合材料具备优异的抗菌抗炎,通过采用多种原料制备得到的复合材料既可最大化抗菌抗炎的治疗效果,又能减小光动力治疗的副作用。而提供的制备方法简单,制备的复合材料可自调节释放ROS,通过在光照激发下瞬间释放大量的ROS来杀灭细菌,然后序列性的快速清除残余的ROS,以防止其对周围的正常组织产生损伤,解决了现有用于抗菌光动力疗法的纳米药物存在在治疗过程中无法平衡ROS水平的问题,生物安全性高。

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