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公开(公告)号:CN118767133A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410832835.7
申请日:2024-06-26
Applicant: 江南大学
IPC: A61K41/00 , C12P19/26 , A61K31/702 , A61K31/737 , A61K47/52 , A61K47/55 , A61K47/69 , A61P35/00 , A61P29/00 , A61P25/00
Abstract: 本发明涉及一种MXene基含糖纳米材料及其制备方法,属于生物技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:S1、MXene和氨基硅烷试剂在溶剂中发生反应,经离心洗涤、干燥得到氨基化MXene纳米材料;采用硫酸软骨素酶对硫酸软骨素进行酶解,经超滤得到硫酸软骨素寡糖;S2、氨基化MXene纳米材料、硫酸软骨素寡糖和酰胺交联剂发生反应,经透析、冻干得到MXene基含糖纳米材料。本发明的MXene基含糖纳米材料放大了硫酸软骨素寡糖与各种蛋白受体间的结合,以发挥硫酸软骨素介导信号通路调控及光热协同治疗肿瘤、炎症、以及促进神经分化等,拓展了MXene的功能和应用,在生物医用领域和化工领域具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN115040510B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210719167.8
申请日:2022-06-23
Applicant: 江南大学
IPC: A61K31/4188 , A61K31/352 , A61K9/51 , A61K47/42 , A61K47/36 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了β‑拉帕醌和替莫唑胺在制备治疗或抑制胶质母细胞瘤药物中的应用,属于医药技术领域。本发明的β‑拉帕醌联合替莫唑胺在制备治疗或抑制胶质母细胞瘤的药物中的应用,所述药物包括载体和替莫唑胺、β‑拉帕醌;所述载体为透明质酸‑胱胺‑花生四烯酸‑Angiopep‑2;两种药物在载体的负载下表现出较强的协同作用;在穿透体外BBB模型实验中,HCA‑A2‑TMZ&Lapa表现出比HCA‑TMZ&Lapa更强的穿透能力,证明了HCA‑A2‑TMZ&Lapa的靶向性;同时也说明透明质酸‑胱胺‑花生四烯酸‑Angiopep‑2载体负载β‑拉帕醌和替莫唑胺在治疗或抑制胶质母细胞瘤方面具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113546157B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202110804635.7
申请日:2021-07-16
Applicant: 江南大学
IPC: A61K38/18 , A61K47/36 , A61K9/06 , A61P17/14 , A61P17/00 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/56
Abstract: 本发明公开了一种吸附干细胞上清液中生长因子的水凝胶微球及其制备方法,属于生物医药技术领域。本发明利用微流控装置以甲基丙烯酰化透明质酸和甲基丙烯酰化肝素为原料,通过紫外光交联原理可以制备出不同直径以及不同比例的水凝胶微球,本发明所制备出的水凝胶微球具有良好的机械稳定性、吸附干细胞上清液中生长因子以及缓慢释放生长因子的能力,微球的制备方法简单,可进行批量生产,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116715704A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310615772.5
申请日:2023-05-29
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及基于点击化学的软骨素寡糖及其制备方法,属于寡糖技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤,S1、将寡糖化合物、甲醇和乙酰氯混合,孵化反应得到化合物a;S2、将化合物a、乙酰化试剂乙酸酐溶于吡啶,反应得到化合物b;S3、将化合物b、三甲基溴硅烷、三氟化硼乙醚和2,4,6‑三甲基吡啶溶于1,2‑二氯乙烷,反应得到化合物c;S4、将化合物c、叠氮醇和氯化铜溶于氯仿,60℃‑70℃反应8h‑18h,得到化合物d;将化合物c、炔基醇和氯化铜溶于氯仿,55℃‑65℃反应8h‑12h,得到化合物e;S5、将化合物d、化合物e、抗坏血酸钠和硫酸铜溶于甲醇溶液,反应后脱保护并经树脂处理,得到基于点击化学的软骨素寡糖。为铜催化的叠氮‑炔环加成反应,易于执行且具有优异的产率。
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公开(公告)号:CN114933736B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202210687930.3
申请日:2022-06-17
Applicant: 江南大学
IPC: C08J9/28 , C08J9/40 , C08J3/28 , C08J3/24 , C08L89/00 , C08L1/28 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/56 , A61L27/58
Abstract: 本发明涉及一种多响应性神经支架材料及其制备方法与应用,属于材料技术领域,制备方法包括:(1)向羟基化纤维素纳米晶须中加入磺化试剂,反应得到磺酸化‑羟基化纤维素纳米晶须;(2)向酸酐类化合物溶液中加入交联剂、氨基类苯硼酸和甲基丙烯酸酰化明胶,反应得到苯硼酸‑甲基丙烯酸酰化明胶;(3)磺酸化‑羟基化纤维素纳米晶须和苯硼酸‑甲基丙烯酸酰化明胶,在光引发剂作用下,于光照条件下反应,经定向冷冻得到神经支架材料;(4)神经支架材料搭载邻苯二酚类化合物,得到多响应性神经支架材料,多响应性神经支架材料中苯硼酸结构与邻苯二酚类化合物结合形成硼酸酯键,可响应葡萄糖、pH和H2O2,达到缓慢释放药物的目的。
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公开(公告)号:CN113501864A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110825673.0
申请日:2021-07-21
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供了一种糖肽或药学上可接受的盐及其制备方法与应用。糖肽包含硫酸化修饰的糖单元和多肽两部分,糖肽在水溶液中可自组装形成具有良好触变性的可注射水凝胶,能够包载生长因子等蛋白质或多肽类药物,可以提高药物稳定性、生物活性、降低用药量。糖肽也可以制备成纳米粒,具有抗肿瘤活性,也可用作蛋白质或小分子药物的载体。
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公开(公告)号:CN112778532A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110013564.9
申请日:2021-01-06
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公布了一种聚甘油纳米晶须纤维素树状大分子纳米材料及其制备方法。本发明将原棉短绒原浆粉碎为棉絮状纤维,投料于硫酸中反应,经离心、透析以及超声细胞破碎技术得到纳米晶须纤维素。进一步地利用TEMPO氧化的方法,透析,冻干得到羧基化纳米晶须纤维素。进一步地将羧基化纳米晶须投料于DMF中,氮气保护,搅拌加热,将缩水甘油逐步接枝到表面羟基上,结束后离心、真空干燥、透析以及冻干得到一代聚甘油化纳米晶须纤维素纳米材料。该方法可以通过控制反应次数制备得到不同粒径范围的树状大分子,表面含有大量羟基,可进行多种修饰。本发明提供的制备方法简便,反应快,表面含有大量羟基,可进行多种修饰,且生物相容性好,生物应用更广。
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公开(公告)号:CN110947027B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911184089.0
申请日:2019-11-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明一种抑菌型促进创面修复的自愈合水凝胶敷料,属于医用生物材料领域。本发明提供的抑菌型促进创面修复的自愈合水凝胶敷料以胶原蛋白和苯甲醛封端的聚乙二醇为水凝胶基质,通过原位聚合的方式修饰以聚多巴胺。敷料具有良好机械性能、自愈合性能、粘附性能和生物相容性,能够延长其使用时间,减少更换创面敷料带来的二次伤害,且具备的良好的粘附性能贴合覆盖创面,尤其是关节部位的创面。敷料中聚合的多巴胺能够起到抑菌的作用,在短时间内对大肠杆菌和表皮葡萄球菌抑菌率均接近100%,全皮层切除的创面愈合实验也证明了该敷料具有创面修复的潜能。
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公开(公告)号:CN110665050B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201911087311.5
申请日:2019-11-08
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种生物粘合剂及其制备方法,属于生物粘合剂技术领域。该粘合剂是在氧化条件下由结构蛋白(胶原蛋白、明胶等)和单宁酸进行迈克尔加成反应,经过后续处理,再通过转谷氨酰胺酶(TG)交联制得。本发明提供的生物粘合剂所用的原料均具有良好的生物相容性,替代了传统生物粘合剂中所用的有毒化学组分;同时,原料之间的协同作用可使本产品以凝胶状态更长时间稳定地粘附于伤口处,并使单宁酸本身具有的抗菌和修复皮损伤的效果更持久地作用于伤口处,从而更好地促进伤口修复愈合;该生物粘合剂还能用注射器精准定位,能牢固粘连结合部位,具有重要的生物医药领域的应用价值。
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公开(公告)号:CN109821061B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201910046995.8
申请日:2019-01-18
Applicant: 江南大学 , 无锡贝迪生物工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种以胶原纺丝和透明质酸为基材的粘附性仿生凝胶,属于生物材料技术领域。本发明基于分子仿生学原理,以透明质酸和纺丝胶原蛋白作为主要材料,开发了一种新型、安全有效的复合材料凝胶给药系统。本发明构建的Col‑HA新型仿生水凝胶,具有高度的生物相容性,良好的皮肤粘附性,适宜的机械强度和吸水性能。
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