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公开(公告)号:CN109316440B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201811148086.7
申请日:2018-09-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61K9/06 , A61K47/14 , A61K47/24 , A61K47/10 , A61K47/32 , A61K45/06 , A61K31/513 , A61P35/00 , A61L24/00 , A61L24/04 , A61L24/06
Abstract: 本发明公开了一种温敏性液晶纳米水凝胶及其制备方法与应用,属于药物制剂技术领域。所述水凝胶含有5‑20wt%的液晶材料、0.2‑2wt%的表面活性剂、12‑25wt%的温敏性材料和60‑70wt%的去离子水。制备方法为先将液晶材料溶解于助溶剂中,并加入表面活性剂,得到液晶前体;在超声或高压乳匀条件下,将液晶前体逐滴加入去离子水或水溶性药物溶液中,得到液晶纳米水凝胶;向该液晶纳米水凝胶中加入温敏性材料,即得到温敏性液晶纳米水凝胶。该水凝胶制剂可通过肿瘤原位注射或介入技术对血管进行栓塞,并利用包含液晶纳米粒的水凝胶的外部网络结构以及内部独特的液晶相结构可达到有效控制不同包载药物的释放,增加靶部位的血药浓度,从而提高生物利用度。
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公开(公告)号:CN111035612B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201911407960.9
申请日:2019-12-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种活性氧响应性凝胶贮库及其制备方法与应用,属于生物医药技术领域。凝胶贮库中包括聚(4,6‑二炔基癸二酸)和凝胶骨架材料,聚(4,6‑二炔基癸二酸)的羧基与骨架材料发生共价交联形成凝胶;凝胶中负载有光敏剂分子。优选地,凝胶中还负载有抗肿瘤药物。本发明的活性氧响应水凝胶,通过组分的协同作用,具有高效的抗肿瘤和防止肿瘤术后的复发与转移。当光照射时,光敏剂分子产生活性氧,不仅能降解水凝胶贮库,调控抗体药物如免疫检查点抑制剂的释放,也能通过光动力激活机体免疫,增加巨噬细胞在肿瘤部位的比例,与抗体药物如免疫检查点抑制剂起到协同增效的作用。
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公开(公告)号:CN111996237A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010888731.X
申请日:2020-08-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: C12Q1/6816
Abstract: 本发明涉及一种具有双荧光发射的荧光探针在检测RNA中的应用,属于分子检测技术领域。该荧光探针与单链(脱氧)核糖核苷酸相互作用时,只会发出640nm左右的红色荧光,当与双螺旋结构的双链(脱氧)核糖核苷酸结合时,会出现一个新的540nm左右的绿色荧光峰。540nm的绿色荧光峰与双链(脱氧)核糖核苷酸的双螺旋结构密切相关,可以用540nm的荧光峰来特异性的检测双链(脱氧)核糖核酸的存在。利用该荧光染料的这一特性,开发了一种快速检测RNA以及RNA碱基突变的新应用,与商业染料SYBR Green I相比具有更宽的检测范围和更好的线性相关性。
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公开(公告)号:CN110172156B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910315606.7
申请日:2019-04-19
Applicant: 华中科技大学
Inventor: 罗亮
IPC: C08G81/02 , C08J3/00 , C08L87/00 , C08K5/3432 , C08K5/315 , C09K11/06 , G01N21/64 , A01N43/16 , A01N43/90 , A01N37/46 , A01N43/713 , A01N33/12 , A01N37/34 , A01N37/04 , A01P1/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种含有共轭聚合物的复合纳米粒子及其制备方法与应用,属于纳米粒子技术领域。所述复合纳米粒子含有聚阴离子型共轭聚合物和阳离子部分,所述阳离子部分为阳离子型聚集诱导发光光敏剂和/或聚阳离子型聚合物;所述聚阴离子型共轭聚合物含有聚阴离子型共轭聚合物链段;所述阳离子型聚集诱导发光光敏剂和/或聚阳离子型聚合物与所述聚阴离子型共轭聚合物通过静电作用力连接。所述的复合纳米粒子用于制备抗菌制剂和/或荧光探针的应用,广泛适用于各种抗菌环境,抗菌效果好;且能够实现原始光敏剂的荧光淬灭,当接触待测对象时,荧光增强,便于检测。
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公开(公告)号:CN110124033A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910454726.5
申请日:2019-05-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有光动力作用的脂质体及其制备与应用,属于药物制剂领域。所述脂质体为磷脂双分子层结构,磷脂双分子层结构中镶嵌胆固醇;所述磷脂双分子层结构的疏水腔中包埋了化疗药物或抗菌药物,所述磷脂双分子层结构的疏水腔和/或亲水腔中包埋了光敏剂,所述光敏剂为具有聚集诱导发光性质的多吡啶盐。制备方法为将磷脂、胆固醇、药物和光敏剂加入到助溶剂中,完全溶解后,使助溶剂挥发,形成薄膜;将薄膜加入到水相中进行水化,然后进行超声,使磷脂形成双分子层结构的脂质体。本发明中的脂质体,不仅具有点亮死亡细胞的细胞核性质,可以早期诊断抗肿瘤疗效并且实时示踪抗肿瘤效果。
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公开(公告)号:CN108627487A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810464296.0
申请日:2018-05-15
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种荧光筛选抗阿霉素纳米粒药物肺损伤活性物质的方法,通过将肺组织预先加某一种待筛选物质进行保护;然后再加入阿霉素纳米粒溶液进行损伤,再经均质粉碎、离心,利用超氧化物歧化酶的特性采用特定染料染色,随后用分光光度仪测得吸光度,在经过公式计算出该待筛选物质的保护率,从而判断该待筛选物质是否适合用于阿霉素纳米粒药物造成肺损伤的保护。这种筛选方法不仅适用与普通阿霉素药物,还特别适用于制备成纳米粒微囊结构,将阿霉素包埋其中的药物,具有快速、高通量的特点。
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公开(公告)号:CN108578382A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810463732.2
申请日:2018-05-15
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院
IPC: A61K9/48 , A61K9/06 , A61K47/10 , A61K47/24 , A61K47/14 , A61K31/4745 , A61K31/337 , A61K31/704 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开一种治疗结肠癌的液晶纳米凝胶胶囊剂,包括以下按重量配比的组分:抗癌活性成分2~6%、泊洛沙姆8%~14%、天然磷脂40%~60%、脂肪酸甘油酯25%~30%、助溶剂5~10%,抗癌活性成分包含喜树碱,还包括紫杉醇、多西紫杉醇、阿霉素中至少两种;且喜树碱按重量占所述抗癌活性成分总量的40%~75%。本发明还提供了一种治疗结肠癌的液晶纳米凝胶胶囊剂的制备方法,先将其他原料混匀后,再加入抗癌活性成分进行超声波分散,最后将液晶凝胶前体纳米制剂制成冻干粉装入胶囊壳制成胶囊剂。本发明最大程度提高了液晶凝胶的包封率和载药量,且药物释放程度高,靶向性和抗癌效果好。
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公开(公告)号:CN118453855A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410204382.3
申请日:2024-02-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种碳碘聚二炔纳米纤维在制备肿瘤放射治疗中使用的药物或制剂中的应用,所述碳碘聚二炔由如下式(I)所示的重复单元构成:#imgabs0#所述碳碘聚二炔纳米纤维具有良好的生物相容性、可以在IGRT中精准定位肿瘤,并增强射线对肿瘤细胞的杀伤力。
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公开(公告)号:CN114835839B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210514038.5
申请日:2022-05-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08F138/00 , C08F8/00 , G01N21/65 , G06K19/06 , G16C20/60
Abstract: 本发明涉及一种聚合物同位素拉曼探针及其制备与应用,属于数据存储和信息加密技术领域。本发明涉及一种光谱连续可调的多色超强拉曼探针,通过将不同比例的碳13同位素精确地掺杂到聚合物骨架中,可以在保留聚合物超强拉曼信号和物理化学性质的同时,得到一个具有可调节双键拉曼频移和可调节三键(13C≡13C和12C≡12C)强度比的聚合物拉曼分子库。所述拉曼探针能够用于信息加密和高密度数据存储。
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公开(公告)号:CN116083741A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310041504.7
申请日:2023-01-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用机械振动细化镍基铸造高温合金晶粒的制备方法,属于高温合金材料制备技术领域,方法将镍基高温合金原料放入真空电弧炉中,在氩气气氛下连续进行多次电弧熔炼,在熔炼过程中进行电磁搅拌得到成分均匀的熔体,熔体凝固后得到纽扣锭;在真空电弧炉内氩气气氛下,将纽扣锭熔化后浇注到处于水平方向周期性机械振动的铸型中,并保持机械振动至熔体完全凝固,制得镍基铸造高温合金;其中,通过连杆将真空电弧炉外部的机械振动装置产生的振动传递至位于真空电弧炉内的铸型和熔体。本发明方法实现了镍基铸造高温合金制备过程中柱状晶‑等轴晶转变和细化晶粒,有效提升了镍基高温合金的综合性能。
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