一种石墨烯量子点掺杂抗菌水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN114213675A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111332309.7

    申请日:2021-11-11

    摘要: 本发明涉及一种基于石墨烯量子点掺杂的抗菌水凝胶及其制备方法,该抗菌水凝胶以聚赖氨酸改性的石墨烯量子点、季氨化壳聚糖和四臂聚乙二醇苯甲醛为原料,在水溶液中通过席夫碱反应原位形成动态亚胺键,使大分子快速交联制备而成。本发明操作简单,原料绿色环保,制备周期短,无需有机溶剂,且无需昂贵的仪器,制得的水凝胶具有良好的自愈合性,利于延长敷料的使用寿命;具有可注射性和可形变能力,利于对不同形状伤口的封闭;具有良好的光热性能及pH和温度响应性,利于其在细菌感染微酸环境的伤口处加速降解,裸露更多抗菌高分子,并结合光热治疗方式达到抗细菌感染效果;并且还具有良好的机械性能和荧光发光性能。这些性能使该抗菌水凝胶在组织工程与修复领域和荧光防伪领域具有良好的应用前景。

    一种基于cfDNA碱基突变频率分布检测肝癌特异突变的方法

    公开(公告)号:CN114182022A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202210110195.X

    申请日:2022-01-29

    IPC分类号: C12Q1/6886 C12Q1/6869

    摘要: 本发明公布了一种基于cfDNA碱基突变频率分布检测肝癌特异突变的方法,是对血液中的基因突变筛选策略,不需要依赖肿瘤组织取样,完全无创性的肿瘤突变检测方案,用于精确性筛选肿瘤来源突变。通过收集肿瘤患者的手术前血液样本与手术后血液样本,分别提取cfDNA进行高通量UMI测序。经过高精度的序列处理与合并后,分别对每个血液样本进行突变检测。鉴定突变后,使用所有体细胞突变在手术前后两个时间点的频率变化对不同类型基因突变进行分群。然后对筛选到的肿瘤来源突变进行整合,筛选出的肿瘤来源特异突变可以进一步用于时间序列样本的肿瘤负荷动态评估。

    一种增强NK细胞对肿瘤细胞靶向杀伤力的培养方法

    公开(公告)号:CN111778210A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010353458.0

    申请日:2020-04-29

    摘要: 本发明提供一种增强NK细胞对肿瘤细胞靶向杀伤力的培养方法。本发明通过制备透明质酸包埋的负载有细胞因子的介孔硅材料,并进一步吸附人工合成双特异性核酸适体,并利用其暴露的核酸适体,将材料标记在NK细胞表面,当其回输入肿瘤模型中,其肿瘤微酸性环境会导致双特异性核酸适体释放,同时,间质中的透明质酸酶可进一步降解介孔硅表面的透明质酸而释放内部的细胞因子,进而原位扩增肿瘤组织内浸润的NK细胞,并利用双特异性核酸适体提高对肝癌的靶向杀伤作用,其具有良好的临床转化潜力。

    一种核酸适体功能化NK细胞及其制备与应用

    公开(公告)号:CN111662871A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010530479.5

    申请日:2020-06-11

    摘要: 本发明公开了一种用于近红外引导下免疫/光热时序协同治疗肝癌的核酸适体功能化NK细胞及其制备与应用。本发明通过糖代谢途径将核酸适体共价偶联于NK细胞膜表面(G-NK),赋予其对肝癌的靶向作用;利用G-NK细胞负载近红外荧光/光热转换分子ICG,构建免疫/光学时序性治疗载体系统(ICG@G-NK);以ICG作为分子影像探针,实现近红外荧光监测G-NK细胞对肿瘤的富集,进而精准获取肿瘤的位置信息;在实现G-NK细胞介导的免疫治疗后,启动光热治疗(PTT),进一步杀伤残存肿瘤细胞;同时PTT可破坏实体瘤的致密组织结构,进一步促进G-NK细胞富集和浸润,达到免疫/光学时序性协同治疗肝癌的目的,这将为NK细胞用于肝癌的综合治疗提供新策略。

    一种乏氧响应聚合物纳米粒及其应用

    公开(公告)号:CN108653288B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201810532353.4

    申请日:2018-05-29

    摘要: 本发明涉及一种乏氧响应聚合物纳米粒及其应用。本发明以4,4‑偶氮二苯胺和对苯二甲醛为单体先交联形成共轭聚合物链,并通过非共价作用负载光敏剂和化疗药物,再通过纳米沉淀法形成所述乏氧响应聚合物纳米粒。该乏氧响应聚合物纳米粒可以成功将光敏剂和化疗药物运载至肿瘤细胞,并在光照时产生活性氧实现肿瘤杀伤。纳米粒所含的偶氮键在细胞内的还原酶作用下,可被降解,实现化疗药物释放。另外,光动力治疗过程造成细胞乏氧可以进一步提高药物释放,通过光动力治疗与化学治疗的联合治疗效果,该乏氧响应聚合物纳米粒可实现良好的肿瘤治疗效果。