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公开(公告)号:CN102964445B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210444339.1
申请日:2012-11-08
Applicant: 东南大学 , 南京东纳生物科技有限公司
IPC: C07K14/79
Abstract: 本发明公开了一种普鲁士蓝修饰的铁蛋白纳米颗粒及其制备方法,它由亚铁氰化钾穿过铁蛋白表面的蛋白质亚基之间的通道并与铁蛋白内核表面的三价铁离子反应,随后附着于该内核表面形成。该铁蛋白纳米颗粒的制备方法包括如下步骤:制备铁蛋白和亚铁氰化钾的溶液,将上述溶液混合,并在一定条件下反应,经透析、离心后,获得最终产品。本发明的铁蛋白纳米颗粒具有尺寸小,稳定性好和生物活性高的优点。
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公开(公告)号:CN117269506A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311129126.4
申请日:2023-09-04
Applicant: 东南大学 , 南京东纳生物科技有限公司
IPC: G01N33/68 , G01N21/76 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种基于抗体取向修饰磁珠的心肌肌钙蛋白I化学发光检测试剂及其制备方法和应用。该试剂包括磁珠抗体复合物及其保存液、吖啶酯抗体;所述磁珠抗体复合物包括经表面改性的羧基磁珠取向修饰的抗体,所述保存液为含有多个顺式二醇基团的化合物及表面活性剂的缓冲溶液,所述吖啶酯抗体为吖啶酯修饰的抗体。本发明对传统的检测方法进行了优化,优化关键步骤包括抗体取向修饰以及免疫体系的封闭,提高免疫分析体系抗原捕获效率,制备方法简单,成本低,能够提高检测的灵敏度、最低检出限和稳定性。
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公开(公告)号:CN102964445A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210444339.1
申请日:2012-11-08
Applicant: 东南大学 , 南京东纳生物科技有限公司
IPC: C07K14/79 , C07K1/113 , G01N33/574
Abstract: 本发明公开了一种普鲁士蓝修饰的铁蛋白纳米颗粒及其制备方法,它由亚铁氰化钾穿过铁蛋白表面的蛋白质亚基之间的通道并与铁蛋白内核表面的三价铁离子反应,随后附着于该内核表面形成。该铁蛋白纳米颗粒的制备方法包括如下步骤:制备铁蛋白和亚铁氰化钾的溶液,将上述溶液混合,并在一定条件下反应,经透析、离心后,获得最终产品。本发明的铁蛋白纳米颗粒具有尺寸小,稳定性好和生物活性高的优点。
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公开(公告)号:CN113262817A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202011454184.0
申请日:2020-12-10
Applicant: 南京东纳生物科技有限公司
IPC: B01J31/06 , B01J37/16 , A61K49/22 , A61K33/00 , C08F292/00 , C08F220/54 , C08F222/38 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种负载铂纳米酶的热敏磁性凝胶微球及其制备方法与应用。该复合结构的中心为磁性纳米颗粒聚集体,表面包覆了热敏性高分子聚N‑异丙基丙烯酰胺和丙烯酸的共聚物形成凝胶壳层,最后在凝胶壳层中负载铂纳米颗粒获得了同时具有磁响应性和热敏性能的复合纳米酶结构。通过高温热解法制备粒径分布均匀的磁性Fe3O4纳米颗粒,再使用十二烷基苯磺酸钠对磁性纳米颗粒进行转水相处理形成磁性聚集体,然后使用乳液聚合法将PNIPAm和AA包覆在磁性聚集体表面形成磁性凝胶微球结构。最后利用热敏性高分子链中功能基团吸附Pt离子并进行还原制备Pt纳米颗粒。制备的负载铂纳米酶的热敏磁性凝胶微球形貌完好,尺寸均匀,具有良好的稳定性和多种类酶活性。
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公开(公告)号:CN103449530A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310400674.6
申请日:2013-09-06
Applicant: 南京东纳生物科技有限公司
IPC: C01G49/00 , C04B35/38 , C04B35/622 , B82Y40/00 , A61K49/06
Abstract: 本发明采用高温热分解法,在具有高沸点的二辛醚溶剂中,以金属乙酰丙酮物为前驱物,油酸、油胺为表面活性剂,通过调控油酸、油胺的不同摩尔比,制备出具有亲油性的单分散磁性锰锌铁氧体纳米星;并通过控制反应的成核、生长时间,制备出类似于“魔方”结构的“尖角”和“钝角”磁性锰锌铁氧体纳米团簇。进一步地,通过疏水相互作用,在上述纳米结构表面修饰了末端带有聚乙二醇的二硬脂酸磷脂酰乙醇胺长循环脂质(DSPE@PEG2000)分子,使其具有良好的水溶性和生物相容性,更好地应用于生物医学领域。本发明的几种磁性纳米结构均具有尺寸单一、形貌规则、稳定性好和结晶度高等优点。对于两种磁性纳米团簇来说,其具有较高的饱和磁化强度,优越的磁共振成像(MRI)效果和显著的磁热效应,因此可作为一类有前途的磁热疗生物材料和磁共振造影剂。
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公开(公告)号:CN119745834A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411467660.0
申请日:2024-10-21
Applicant: 东南大学
IPC: A61K9/52 , A61K9/00 , A61K47/02 , A61K47/34 , A61K47/62 , A61K47/61 , A61K47/69 , A61K31/713 , A61K45/00 , A61P35/00 , A61P35/04
Abstract: 本发明公开了一种PEI和靶向肽修饰的磁性纳米载体及其制备方法和应用,该纳米载体形貌规则、粒径均一,具有良好的结晶度与磁学性能。纳米载体表面的E5多肽和RGD环肽分别与肿瘤细胞表面的CXCR4蛋白与整合素结合,通过整合素介导的途径将纳米载体与CXCR4内化进入溶酶体中,对目标蛋白CXCR4进行降解。纳米载体中的PEI可以负载并向肿瘤细胞中递送siRNA来沉默CXCR4 mRNA表达。通过递送核酸以及蛋白靶向降解策略,共同调低肿瘤细胞的CXCR4水平,抑制肿瘤细胞的迁移能力,并同时激活巨噬细胞M1型极化的抗肿瘤效应。
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公开(公告)号:CN113481286B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110941448.3
申请日:2021-08-17
Applicant: 东南大学 , 徐州淮海生命科学产业研究院有限公司
IPC: C12Q1/6844 , C12N15/11
Abstract: 本发明公开了基于链交换扩增的miRNA‑208a扩增引物对及其检测试剂盒,所述扩增引物对包含正向引物和反向引物,正向引物由5’端侧平衡序列和3’端侧扩增序列组成,扩增序列与miRNA‑208a‑3p的5’端侧序列同源;反向引物由5’端侧扩增序列和3’端侧平衡序列组成,扩增序列与miRNA‑208a‑3p的3’端侧序列互补。本发明的miRNA‑208a等温扩增反应完成后加入运行缓冲液,混匀滴加到试纸条加样窗口,2分钟后检测荧光信号。本发明的检测方法可在1小时内完成。本发明miRNA‑208a检测方法操作简便,快速、安全,可为急性心肌梗死提供一种早期分子诊断检测方法。
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公开(公告)号:CN116327731A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310196249.3
申请日:2023-03-02
Applicant: 东南大学 , 徐州淮海生命科学产业研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了ZnFe2O4@CMD纳米颗粒及其磁性纳米探针的制备方法及其应用,本发明还公开了一种调控血脑屏障(BBB)转胞吞作用的方法。本发明利用该技术在BBB体外模型及其小鼠体内BBB调控中予以验证。本发明的方法通过调控BBB中小窝蛋白介导的转胞吞作用增强了分子或纳米颗粒跨越BBB进入脑组织的效率,有望改善脑部疾病治疗药物难以跨越BBB的难题。
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公开(公告)号:CN111744009B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202010504792.1
申请日:2020-06-05
Applicant: 东南大学
IPC: A61K41/00 , A61K33/26 , A61K31/704 , A61K47/02 , A61K47/60 , A61K47/61 , A61K47/62 , A61K47/69 , A61P35/02 , A61P35/04 , B82Y5/00
Abstract: 本发明公开了一种双靶向的酸敏感普鲁士蓝载药体系的制备方法及应用,可以有效地解决白血病耐药以及肝脏、脾脏浸润的问题。解决的技术方案是,首先,酸敏感聚乙二醇‑聚乙烯亚胺高分子通过静电、氢键作用吸附在普鲁士蓝纳米颗粒表面;其次,CXCR4拮抗多肽(E5)和透明质酸通过化学键与普鲁士蓝纳米颗粒表面的聚乙烯亚胺分子连接;再次,柔红霉素通过氢键作用吸附于普鲁士蓝纳米颗粒表面。本发明制备方法简单温和,材料安全易得且具有良好的生物相容性,制备的载体具有血液长循环能力、肿瘤细胞双靶向能力、溶酶体逃逸能力、酸敏感药物释放能力,能够有效增强小鼠白血病治疗效果并抑制骨髓归巢与肝脏、脾脏浸润。
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公开(公告)号:CN111944656A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010639134.3
申请日:2020-07-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种微流控细胞磁捕获与检测系统及其捕获与检测方法。将抗趋化因子受体CXCR4的抗体(12G5)、荧光分子Alexa Fluor 647(F647)修饰在磁性四氧化三铁纳米颗粒表面,构建磁性荧光纳米探针,并结合微流控芯片分选与磁捕获,以及荧光定量分析仪进行急性髓系白血病耐药细胞的检测。磁性荧光纳米探针能特异性靶向急性髓系白血病耐药细胞。将细胞与纳米探针共孵育后,以一恒速通过所述微流控芯片,在微流控芯片一端的细胞捕获区外加静磁场,被磁标记的细胞由于受到磁力作用滞留在微流控芯片的细胞捕获区内,而未被磁标记的阴性细胞以及溶液中多余的纳米探针会从微流控芯片的出口流出。
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