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公开(公告)号:CN115367765B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211064991.0
申请日:2022-09-01
申请人: 安徽农业大学
摘要: 本发明涉及一种小尺寸单孔空心二氧化硅球,所述小尺寸单孔空心二氧化硅球为在内核表面包裹一层二氧化硅后通过选择性蚀刻内核后获得,其中,内核为利用硒源合成的纳米硒球。本发明提供一种通过选择性蚀刻纳米硒球来制备单孔空心二氧化硅球的方法,由于纳米硒与二氧化硅之间的稳定性差异,制备的条件易于操作,且制备出的单孔空心二氧化硅球载药量高,产率高,适合填充药物投入到多方面的应用中去,也为空心纳米材料的制备提供了新模板。
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公开(公告)号:CN117414339A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202211096799.X
申请日:2022-09-08
申请人: 安徽农业大学
IPC分类号: A61K9/19 , A61K33/04 , A61K47/69 , A61K31/7048 , A61P19/08 , A61P19/10 , A61P1/16 , A61P13/12 , A61P29/00
摘要: 本发明涉及一种淫羊藿苷修饰的纳米硒冻干粉,所述冻干粉由淫羊藿苷修饰的纳米硒添加冻干保护剂经过真空冷冻干燥处理后获得,其中,所述淫羊藿苷修饰的纳米硒为将壳聚糖吸附并包裹至纳米硒球表面后再通过L‑半胱氨酸连接淫羊藿苷所获得。本发明制得的淫羊藿苷修饰的纳米硒冻干粉在没有出现明显细胞毒性、保障制剂安全性的前提下,表现出了良好的促进成骨细胞增殖作用,并且表现出了出色的促成骨分化能力,并且在动物实验中能够有效改善大鼠骨质疏松症状。本发明制剂疗效好且制备方法简单,易于大规模生产,具备广阔的相关药物制剂研发和临床应用前景。
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公开(公告)号:CN115382007B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211115029.5
申请日:2022-09-14
申请人: 安徽农业大学
摘要: 本发明涉及一种抗菌和抗生物膜水凝胶及其制备方法和应用,所述水凝胶为以由抗生素碳化的碳量子点CQDs和阳离子瓜尔胶悬浮液CG作为原料混合搅拌再静置后所获得。本发明引入生物相容性和流变性能良好的CG天然半乳甘露聚糖为主体材料,并向其中均匀分散抗生素衍生的CQDs,通过静电相互作用和氢键简易高效的自组装水凝胶支架,且不需要任何交联剂或催化剂。抗生素衍生的CQDs不仅保留了抗生素部分活性基团,同时增加了诱导活性氧产生,低耐药性和抗生物膜的新机制,表现出比抗生素更高和更持久的抗菌活性。因此,获得的CG‑CQDs水凝胶具有出色的理化性质和生物活性,包括自愈合性、可注射性、抗菌性、抗生物膜性、低耐药性和优异的生物相容性等。
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公开(公告)号:CN115367765A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211064991.0
申请日:2022-09-01
申请人: 安徽农业大学
摘要: 本发明涉及一种小尺寸单孔空心二氧化硅球,所述小尺寸单孔空心二氧化硅球为在内核表面包裹一层二氧化硅后通过选择性蚀刻内核后获得,其中,内核为利用硒源合成的纳米硒球。本发明提供一种通过选择性蚀刻纳米硒球来制备单孔空心二氧化硅球的方法,由于纳米硒与二氧化硅之间的稳定性差异,制备的条件易于操作,且制备出的单孔空心二氧化硅球载药量高,产率高,适合填充药物投入到多方面的应用中去,也为空心纳米材料的制备提供了新模板。
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公开(公告)号:CN113509451A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110793681.1
申请日:2021-07-12
申请人: 安徽农业大学
IPC分类号: A61K9/51 , A61K47/34 , A61K47/64 , A61K31/7048 , A61P37/02 , A61P19/08 , A61P39/06 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61P35/00 , A61P29/00 , A61P31/12
摘要: 本发明属于生物纳米材料技术领域,本发明公开了一种鱼精蛋白(PS)修饰的PLGA包覆淫羊藿苷(LCA)纳米球的制备方法,所述鱼精蛋白修饰的PLGA包覆淫羊藿苷纳米球(LCA@PLGA@PS)按照规定份数配比的以下原料:PLGA的二氯甲烷溶液作为油相;淫羊藿苷乙醇溶液作为药物溶液;PVA水溶液作为外水相;鱼精蛋白水溶液为阳离子修饰溶液。本发明首次提出将淫羊藿苷乙醇溶液与PLGA二氯甲烷溶液混合作为油相,通过PVA水溶液作为水相反应生成PLGA包覆淫羊藿苷纳米球,最后将促进细胞吸收的鱼精蛋白修饰在纳米球表面,得到鱼精蛋白修饰的PLGA包覆淫羊藿苷纳米球,制备得到的纳米球尺寸大小均一,安全无毒。本发明旨在提供一种提高淫羊藿苷生物活性的纳米球的制备方法。
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公开(公告)号:CN115382007A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211115029.5
申请日:2022-09-14
申请人: 安徽农业大学
摘要: 本发明涉及一种抗菌和抗生物膜水凝胶及其制备方法和应用,所述水凝胶为以由抗生素碳化的碳量子点CQDs和阳离子瓜尔胶悬浮液CG作为原料混合搅拌再静置后所获得。本发明引入生物相容性和流变性能良好的CG天然半乳甘露聚糖为主体材料,并向其中均匀分散抗生素衍生的CQDs,通过静电相互作用和氢键简易高效的自组装水凝胶支架,且不需要任何交联剂或催化剂。抗生素衍生的CQDs不仅保留了抗生素部分活性基团,同时增加了诱导活性氧产生,低耐药性和抗生物膜的新机制,表现出比抗生素更高和更持久的抗菌活性。因此,获得的CG‑CQDs水凝胶具有出色的理化性质和生物活性,包括自愈合性、可注射性、抗菌性、抗生物膜性、低耐药性和优异的生物相容性等。
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公开(公告)号:CN112472716B
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202011279308.6
申请日:2020-11-16
申请人: 安徽农业大学
IPC分类号: A61K33/04 , A61K9/51 , A61K47/36 , A61K47/54 , A61K45/06 , A61K9/19 , A61P31/04 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种克服多重耐药细菌感染的硒纳米复合材料,包括纳米硒复合颗粒,纳米硒复合颗粒为将甘露糖改性的壳聚糖包覆至硒纳米颗粒和β‑内酰胺类抗生素两者复合体的外表面所获得,纳米硒复合颗粒呈球型结构,内部为硒纳米颗粒和β‑内酰胺类抗生素,外表面为甘露糖改性的壳聚糖,纳米硒复合颗粒的平均粒径为40‑80nm,表面甘露糖改性的壳聚糖外壳的厚度为小于或等于5nm。本发明还提供了一种克服多重耐药细菌感染的硒纳米复合材料,和在纳米抗菌材料中的应用。本发明制备的纳米抗菌材料抑制多重耐药细菌的药物外排泵的表达和β‑内酰胺酶的活性,利用壳聚糖包埋硒纳米粒子和抗生素,有利于提高纳米材料的分散性和稳定性。
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公开(公告)号:CN113578215A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110884563.1
申请日:2021-08-03
申请人: 安徽农业大学
摘要: 本发明涉及一种硒—金复合纳米材料及其制备方法,首先利用硒源、金源和各自所需还原剂分别制备出硒纳米球和金纳米球,其次在硒球表面涂覆聚乙烯亚胺,最后通过静电吸引在硒球表面粘附金纳米球,制备得到硒‑金复合纳米材料。该制备方法简单,是以一种新的结构存在的复合型纳米材料,实验条件温和产率高。所得产物硒球平均粒径为240±10nm,金球平均粒径为30±5nm,硒‑金复合材料的平均粒径为270±10nm。本发明首次提出一种新型双球共存的硒‑金复合纳米材料的制备方法,为复合纳米材料的协同作用提供了新思路。
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公开(公告)号:CN113476473A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110793682.6
申请日:2021-07-12
申请人: 安徽农业大学
IPC分类号: A61K33/04 , A61K47/55 , A61K31/7048 , A61K47/22 , A61K9/51
摘要: 本发明属于功能化纳米硒制备技术领域,本发明公开了一种淫羊藿苷功能化纳米硒的制备方法,所述淫羊藿苷功能化的纳米硒包括按照规定份数配比的以下原料:还原剂、药物溶液、反应溶液和硒源;抗坏血酸作为还原剂,亚硒酸钠作为硒源,淫羊藿苷作为药物溶液,反应溶液为含稳定剂的乙醇和水的混合溶剂。本发明首次提出将淫羊藿苷与亚硒酸钠混合溶液,通过抗坏血酸作为还原剂反应生成淫羊藿苷功能化的纳米硒颗粒,反应条件温和,通过加入稳定剂来稳定生成的纳米硒颗粒,制备得到的纳米硒颗粒尺寸大小均一,整个制备条件简单温和、低成本和安全环保,提高了纳米硒在生物医学领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN112472716A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011279308.6
申请日:2020-11-16
申请人: 安徽农业大学
IPC分类号: A61K33/04 , A61K9/51 , A61K47/36 , A61K47/54 , A61K45/06 , A61K9/19 , A61P31/04 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种克服多重耐药细菌感染的硒纳米复合材料,包括纳米硒复合颗粒,纳米硒复合颗粒为将甘露糖改性的壳聚糖包覆至硒纳米颗粒和β‑内酰胺类抗生素两者复合体的外表面所获得,纳米硒复合颗粒呈球型结构,内部为硒纳米颗粒和β‑内酰胺类抗生素,外表面为甘露糖改性的壳聚糖,纳米硒复合颗粒的平均粒径为40‑80nm,表面甘露糖改性的壳聚糖外壳的厚度为小于或等于5nm。本发明还提供了一种克服多重耐药细菌感染的硒纳米复合材料,和在纳米抗菌材料中的应用。本发明制备的纳米抗菌材料抑制多重耐药细菌的药物外排泵的表达和β‑内酰胺酶的活性,利用壳聚糖包埋硒纳米粒子和抗生素,有利于提高纳米材料的分散性和稳定性。
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