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公开(公告)号:CN113827721B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202010583672.5
申请日:2020-06-23
摘要: 本申请提供了一种纳米材料作为制备治疗动脉粥样硬化药物的应用,所述纳米材料包括核心材料;所述核心材料包括材料A;所述材料A为经过还原的金属氧化物半导体纳米材料。该纳米材料可被近红外光或超声波激发,产生热与活性氧,通过热效应抑制动脉粥样硬化细胞凋亡并同时通过热或活性氧调控动脉粥样硬化细胞内脂质代谢,从而在不引起细胞明显死亡的情况下发挥对动脉粥样硬化斑块的治疗效果。该纳米材料能与动脉粥样硬化细胞相互结合,具有靶向动脉粥样硬化斑块细胞的能力,可提高对动脉粥样硬化的治疗效果。
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公开(公告)号:CN112694120A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201911014528.3
申请日:2019-10-23
IPC分类号: C01G23/047
摘要: 本发明涉及一种复合结构半导体纳米粒子、其制备方法及其在表面增强拉曼光谱(SERS)中的应用。具体地,本发明所述复合结构半导体纳米粒子具有核壳结构,其中,所述复合结构半导体纳米粒子的壳包括半导体材料I;所述半导体材料I具有非晶态结构;所述复合结构半导体纳米粒子的核包括半导体材料II;所述半导体材料II具有晶体结构。本发明还公开了所述复合结构半导体纳米粒子的制备方法及其在SERS中应用。将所述复合半导体纳米粒子应用于SERS基底过程中,不但可以获得比纯晶体或者纯非晶结构更高的SERS灵敏度,而且可以实现对分析物的快速、准确检测,也可以对分析物浓度进行实时可视化监测。
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公开(公告)号:CN113827721A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010583672.5
申请日:2020-06-23
摘要: 本申请提供了一种纳米材料作为制备治疗动脉粥样硬化药物的应用,所述纳米材料包括核心材料;所述核心材料包括材料A;所述材料A为经过还原的金属氧化物半导体纳米材料。该纳米材料可被近红外光或超声波激发,产生热与活性氧,通过热效应抑制动脉粥样硬化细胞凋亡并同时通过热或活性氧调控动脉粥样硬化细胞内脂质代谢,从而在不引起细胞明显死亡的情况下发挥对动脉粥样硬化斑块的治疗效果。该纳米材料能与动脉粥样硬化细胞相互结合,具有靶向动脉粥样硬化斑块细胞的能力,可提高对动脉粥样硬化的治疗效果。
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公开(公告)号:CN113827720A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010514520.X
申请日:2020-06-08
IPC分类号: A61K41/00 , A61K49/00 , A61K49/18 , A61K49/22 , A61P31/04 , C01G23/047 , B82Y40/00 , C01G25/02 , C01G23/053 , C01B32/194 , C01B32/15 , C01G9/02 , C01G49/08
摘要: 本申请公开了一种经过还原的金属氧化物半导体纳米材料在抗菌材料中的应用。本申请的抗菌材料能够被波长280nm‑1700nm的紫外光、可见光与近红外光激发产生活性氧自由基与热,对病原微生物产生杀伤作用,与白TiO2相比,极大地提高了激发光波长范围的利用。该抗菌材料可通过多种机制对病原微生产生抑制作用。在抗菌敷料、抗菌耗材、口罩表面抗菌与自清洁涂层等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111330023A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010208781.9
申请日:2020-03-23
IPC分类号: A61K49/00 , A61K49/18 , A61K49/22 , B82Y5/00 , B82Y20/00 , B82Y25/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01F1/34 , A61K47/68 , A61K47/69
摘要: 本申请公开了一种磁性纳米复合材料及其制备方法与应用,属于医用材料领域。所述磁性纳米复合材料,包括磁性纳米粒子和包覆在所述磁性纳米粒子外的亲水化合物层,所述磁性纳米粒子为铁的氧化物,所述磁性纳米粒子的粒径为0.1~20nm,所述磁性纳米复合材料的粒径为0.5~300nm,所述磁性纳米复合材料的纵向弛豫率r1≥20mM-1s-1。所提供的磁性纳米复合材料造影材料,可用于磁共振成像造影剂、靶向药物以及细胞分离等方面。
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公开(公告)号:CN114377146B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202011124851.9
申请日:2020-10-20
IPC分类号: A61K47/69 , A61K49/22 , A61K31/22 , A61K31/366 , A61K36/355 , A61K45/00 , A61P1/00 , A61P9/10 , A61P25/00 , A61P29/00 , A61P31/04 , A61P35/00 , B82Y5/00
摘要: 本申请公开了一种纳米复合物及其制备方法与应用。所述纳米复合物通过内核材料和修饰材料反应得到;所述内核材料包括无机非金属纳米材料、贵金属纳米材料、金属‑有机框架材料、聚合物纳米粒子及以上材料形成的复合材料中的至少一种;所述修饰材料包括稳定剂和/或活性材料;所述活性材料包括光敏剂、声敏剂、细菌靶向分子、活性药物分子中的至少一种。所述纳米复合物具有靶向肠道特定菌群、并与其结合的能力,可实现对目标肠道菌群及其代谢产物的调节,具有良好的作为肠道菌群微生态纳米调节剂的应用前景。
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公开(公告)号:CN111330023B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202010208781.9
申请日:2020-03-23
IPC分类号: A61K49/00 , A61K49/18 , A61K49/22 , B82Y5/00 , B82Y20/00 , B82Y25/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01F1/34 , A61K47/68 , A61K47/69
摘要: 本申请公开了一种磁性纳米复合材料及其制备方法与应用,属于医用材料领域。所述磁性纳米复合材料,包括磁性纳米粒子和包覆在所述磁性纳米粒子外的亲水化合物层,所述磁性纳米粒子为铁的氧化物,所述磁性纳米粒子的粒径为0.1~20nm,所述磁性纳米复合材料的粒径为0.5~300nm,所述磁性纳米复合材料的纵向弛豫率r1≥20mM‑1s‑1。所提供的磁性纳米复合材料造影材料,可用于磁共振成像造影剂、靶向药物以及细胞分离等方面。
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公开(公告)号:CN114377146A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011124851.9
申请日:2020-10-20
IPC分类号: A61K47/69 , A61K49/22 , A61K31/22 , A61K31/366 , A61K36/355 , A61K45/00 , A61P1/00 , A61P9/10 , A61P25/00 , A61P29/00 , A61P31/04 , A61P35/00 , B82Y5/00
摘要: 本申请公开了一种纳米复合物及其制备方法与应用。所述纳米复合物通过内核材料和修饰材料反应得到;所述内核材料包括无机非金属纳米材料、贵金属纳米材料、金属‑有机框架材料、聚合物纳米粒子及以上材料形成的复合材料中的至少一种;所述修饰材料包括稳定剂和/或活性材料;所述活性材料包括光敏剂、声敏剂、细菌靶向分子、活性药物分子中的至少一种。所述纳米复合物具有靶向肠道特定菌群、并与其结合的能力,可实现对目标肠道菌群及其代谢产物的调节,具有良好的作为肠道菌群微生态纳米调节剂的应用前景。
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公开(公告)号:CN118501120A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410438374.5
申请日:2024-04-12
IPC分类号: G01N21/65 , G01N21/64 , G01N33/574 , G01N33/533 , G01N33/53
摘要: 本发明属于肿瘤治疗技术领域,涉及一种用于胰腺癌早期诊断的荧光/SERS双模态生物探针及其制备方法。制备方法,包括以下步骤:在多壁碳纳米管水分散液中加入聚乙二醇,超声,得到MWCNT‑PEG;加入氯金酸溶液后进行超声,再加入柠檬酸钠溶液,加热反应,固液分离后,获得MWCNT‑PEG‑Au;加入拉曼信号分子,得到MWCNT‑PEG‑Au‑拉曼信号分子;加入氨水,再加入盐酸多巴胺溶液,固液分离,获得MWCNT‑PEG‑Au‑拉曼信号分子‑PDA;加入荧光素标记的抗EGFR抗体,获得MWCNT‑PEG‑Au‑拉曼信号分子‑PDA‑荧光素标记的抗EGFR抗体。本发明提供的荧光/SERS双模态生物探针对胰腺癌细胞具有精准识别和高效检测能力,既提供了高灵敏度的拉曼光谱信息,又实现了直观的荧光成像定位,从而显著提高了胰腺癌早期诊断的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114539545A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210035272.X
申请日:2022-01-13
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波慈溪生物医学工程研究所
IPC分类号: C08G83/00 , A61K41/00 , A61K47/69 , A61K47/60 , A61K47/62 , A61K45/00 , A61P35/00 , A61K49/06 , B82Y5/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明属于纳米生物医学材料领域,涉及一种双金属‑有机框架材料及其制备方法和应用。一种双金属‑有机框架材料,该材料为X金属离子掺杂Y金属‑有机框架材料,为纳米片状结构,粒径长宽20‑1000nm,厚度为1‑10nm,X金属、Y金属均包括碱土金属、主族金属、过渡元素金属中的一种或多种,X金属与Y金属为不同种金属。本发明由掺杂前的球状或立体结构金属‑有机框架材料转变为纳米片状结构,增大比表面积与表面活性,掺杂的金属离子能够通过电子得失促进活性氧自由基生成,具有较高的微波激发活性氧自由基生成能力,可增强肿瘤的微波消融效果,并提高医学成像信号。且该材料在其表面进行肿瘤靶向分子修饰、药物负载后可提高肿瘤微波治疗效果。
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