一种用于靶向堵塞肿瘤血管的药物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111450252B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202010218123.8

    申请日:2020-03-25

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 戴箭 刘腊梅 薛巍

    Abstract: 本发明公开了一种用于靶向堵塞肿瘤血管的药物及其制备方法与应用。该用于靶向堵塞肿瘤血管的药物,包括生物膜、MOFs、内源性蛋白以及靶向分子;其中,MOFs包裹于生物膜中;内源性蛋白负载于MOFs上;靶向分子连接于生物膜的外部。本发明还提供了该药物的制备方法,通过一锅法合成负载内源性蛋白的MOFs,然后加入生物膜,搅拌、超声处理、挤压包覆;随后加入磷脂‑聚乙二醇‑靶向分子混合孵育,冷冻干燥,得到用于靶向堵塞肿瘤血管的药物。该药物能专一识别并阻断肿瘤新生血管,使肿瘤细胞因缺乏营养和氧气饥饿而死,而不影响正常细胞;在肿瘤治疗领域具有前所未有的潜力。

    一种利用静默区SERS探针检测铜离子的方法及其应用

    公开(公告)号:CN115096872A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210875549.X

    申请日:2022-07-25

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用静默区SERS探针检测铜离子的方法及其应用。本发明中将4‑巯基苯甲酸溶于溶剂中,然后加入金微米粒子AuMPs水溶液,反应得到用于捕获铜离子的SERS探针,然后进一步在SERS探针表面引入氰基,其拉曼特征峰位于2137cm‑1,产生拉曼静默区e信号,因此通过氰基拉曼特征峰强度变化,可实现对Cu2+的静默区SERS检测,避开指纹区的常见生理分子和化学基团的峰谱影响,大大提高了检测的准确度和灵敏度,可广泛用于检测多种生物样品中的铜离子浓度,在生物、化学检测、医学诊断等领域都有很大的发展空间和应用前景。

    一种光动力触发一氧化氮释放黑磷纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114129725A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111262543.7

    申请日:2021-10-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光动力触发一氧化氮释放黑磷纳米材料及其制备方法与应用,属于新型纳米材料技术领域。所述的光动力触发一氧化氮释放黑磷纳米材料的制备方法,包括将黑磷纳米片与一氧化氮载体聚甲基丙烯酸缩水甘油酯混合的步骤。该方法利用黑磷纳米片表面的负电荷与带正电的一氧化氮载体聚甲基丙烯酸缩水甘油酯通过简单的正负电相互作用在黑磷纳米片表面修饰一氧化氮载体聚甲基丙烯酸缩水甘油酯,可以提高黑磷在水中的稳定性。经660nm激光照射处理后BPNS@PATSNO产生的单线态氧可实现一氧化氮的可控释放,同时一氧化氮与活性氧进一步反应生成的过氧亚硝酸盐具有更显著的抑制细菌性能,在生物医学领域具有广阔的应用前景。

    一种具有氧化与抗氧化双重功能的仿生纳米载体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111000825B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201911342885.2

    申请日:2019-12-23

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有氧化和抗氧化双重功能的仿生纳米载体及其制备方法与应用。本发明提供的仿生纳米载体包括红细胞膜和包覆于红细胞膜内的有机金属骨架,有机金属骨架上负载有功能化SOD酶和β‑拉帕醌。该仿生纳米载体到达肿瘤细胞酸性环境后,MOF中的金属‑配体键被水解,产生质子化配体破坏红细胞膜,酶和药物释放;β‑拉帕醌被肿瘤细胞高表达的醌氧化还原酶1催化产生大量的超氧阴离子,经SOD酶催化产生过氧化氢,最后SOD酶中的铁离子通过芬顿反应将过氧化氢催化产生羟基自由基,进而杀死肿瘤细胞。本发明提供的仿生纳米载体通过酶进行治疗不仅不产生抗药性,还可以显著降低因药物施用造成的系统毒性,具有极高的临床应用前景。

    一种基于静默区报告分子的表面增强拉曼散射检测过氧化氢的方法与应用

    公开(公告)号:CN113563222A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110789200.X

    申请日:2021-07-13

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于静默区报告分子的表面增强拉曼散射检测过氧化氢的方法与应用。本发明中以4‑乙炔基苯胺作为底物,与亚硝酸在低温下发生重氮化反应,生成新的静默区报告分子—4‑重氮苯炔(4‑DP),该分子可在拉曼静默区2100‑2200cm‑1范围内产生由炔烃拉伸振动产生的特征峰,静默区特征峰的引入,可以降低背景信号的干扰和提升检测的灵敏度。另外,本发明中将4‑巯基苯硼酸修饰在金微米颗粒CLMP的表面,构成SERS探针分子CLMP@4‑MPBA,而H2O2可与4‑巯基苯硼酸反应生成4‑羟基苯硫酚,因此可以通过静默区炔烃特征峰的强度变化实现对H2O2的浓度的检测。

    一种基于比色原理检测过氧化氢及乳酸的方法及其应用

    公开(公告)号:CN113340832A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110592000.5

    申请日:2021-05-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于比色原理检测过氧化氢及乳酸的方法及其应用。本发明中以氯金酸、聚乙烯吡咯烷酮和N‑(3‑眯基)‑苯胺为原料制备聚苯胺衍生物保护的金纳米粒子,然后进一步与对巯基苯酚反应制得对巯基苯酚金纳米粒子。本发明中通过实验发现,利用辣根过氧化物酶催化过氧化氢分解产生羟基自由基,羟基自由基可使苯酚发生交联聚合,能够有效促使本发明制备的巯基苯酚金纳米粒子发生聚集,并导致溶液颜色的变化,这一变化与过氧化氢的浓度密切相关,因此,利用本发明的对巯基苯酚金纳米粒子可用于检测过氧化氢,或是用于检测在酶催化代谢过程中会产生过氧化氢的相关物质,如乳酸、葡萄糖、胆固醇等。

    一种抗再狭窄3D打印自扩张可降解血管支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN113230464A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110353590.6

    申请日:2021-04-01

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗再狭窄3D打印自扩张可降解血管支架及其制备方法,本发明通过制备改性类肝素/硒代胱胺/丙烯酰壳聚糖、可降解亲水层3D打印墨水和可降解疏水层3D打印墨水,经双喷头3D打印机,分别打印血管支架的亲水层和疏水层,经紫外光照射固化成型,亲疏水层间化学交联键合粘接,实现水响应自驱动扩张撑开狭窄血管,通过打印网格设计实现亲水层驱动变形,由平面网格状扭曲扩张成抗再狭窄3D打印自扩张可降解血管支架。本发明制备的3D打印自扩张可降解血管支架驱动变形所需时间短、无细胞毒性且高效持久催化内生RSNO释放NO,从而促快速内皮化、抗平滑肌细胞迁移和增生及抗血小板粘附与激活,达到抗血管再狭窄的目标。

    一种用于靶向堵塞肿瘤血管的药物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111450252A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010218123.8

    申请日:2020-03-25

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 戴箭 刘腊梅 薛巍

    Abstract: 本发明公开了一种用于靶向堵塞肿瘤血管的药物及其制备方法与应用。该用于靶向堵塞肿瘤血管的药物,包括生物膜、MOFs、内源性蛋白以及靶向分子;其中,MOFs包裹于生物膜中;内源性蛋白负载于MOFs上;靶向分子连接于生物膜的外部。本发明还提供了该药物的制备方法,通过一锅法合成负载内源性蛋白的MOFs,然后加入生物膜,搅拌、超声处理、挤压包覆;随后加入磷脂-聚乙二醇-靶向分子混合孵育,冷冻干燥,得到用于靶向堵塞肿瘤血管的药物。该药物能专一识别并阻断肿瘤新生血管,使肿瘤细胞因缺乏营养和氧气饥饿而死,而不影响正常细胞;在肿瘤治疗领域具有前所未有的潜力。

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