本发明提供一种pH响应的壳聚糖荧光复合胶束及其制备方法和应用,由水溶性聚多糖与四羧基改性的四苯乙烯化合物弱碱性水中静电络合形成。本发明的壳聚糖荧光纳米胶束合成简单、快捷且条件温和,具有四苯乙烯结构聚集诱导产生较高的荧光,尺寸和光学强度可以调控。利用pH的介导控制,能够使构建荧光纳米胶束的非共价作用介于静电与氢键之间转换,使得纳米胶束可以在聚电解质络合物和氢键配合物两种形式间可逆转变,进而可以实现对复合胶束荧光性质的调整。因此,结合纳米胶束的亲水性和壳聚糖的生物相容性,本发明所提供的壳聚糖荧光胶束有望应用于环境监测、生物标记及示踪等领域。
📄 2020104911964
📂 C09K11_02
👤 安徽工程大学
📅 2020-06-02
本发明公开了一种含有原酸酯基团的新型交联剂单体及其酸敏感纳米药物载体的制备方法和应用。本发明的新型原酸酯交联剂具有良好的酸敏感性,用其构建的酸敏感纳米载体具有良好的生物相容性和生物可降解性,在肿瘤治疗领域具有良好的应用前景。
📄 2016105195490
📂 A61K47_34
👤 安徽大学
📅 2016-07-01
本发明公开了一种硼酸酯功能化的普兰尼克聚合物,结构如式Ⅰ所示:式Ⅰ所示聚合物的合成路线如下:式Ⅰ所示聚合物的制备方法包括式Ⅰ‑2所示羧基修饰的普兰尼克的制备以及式Ⅰ聚合物的制备,同时本发明将上述制备得到的硼酸酯功能化的普兰尼克聚合物应用到制备药物传递系统中,用于提供一种能够显著治疗肿瘤的药物传递系统,具体表现在通过本发明公开的技术方案制备得到的硼酸酯功能化的普兰尼克聚合物与阿霉素形成的载药胶束,表现出了显著的抗肿瘤效果,具有制备成药物传递系统的应用前景。
📄 2019101238700
📂 C08G65_337
👤 安徽大学
📅 2019-02-19
本发明公开一种pH敏感和活性氧增敏的普兰尼克聚合物,聚合物的结构如式Ⅵ所示:同时本发明还公开了上述聚合物的制备方法,具体包括步骤S1:式Ⅲ所示化合物的制备;步骤S2:式Ⅳ所示化合物的制备;步骤S3:式Ⅵ所示pH敏感和活性氧增敏的普兰尼克聚合物的制备;同时本发明将上述制备得到的聚合物与抗肿瘤药物配合,应用到药物传递系统中,将上述聚合物制备成载药胶束,本发明公开的上述聚合物以普兰尼克P123为母核,按照药物骈合原理设计,在普兰尼克P123的两侧的链端部依次骈合上原酸酯和维生素E琥珀酸酯基团,采用上述药物骈合理论所制备得到的聚合物不仅表现出显著的逆转肿瘤细胞多药耐药性且药物释放理想,粒子较为稳定性。
📄 2019101216773
📂 C08G65_332
👤 安徽大学
📅 2019-02-19
本发明公开了一种四价铂化合物‑双环双键两亲性聚合物前药,其具有式(I)所示结构:其中,m=1时,表示m=0时,表示R表示‑CH3或‑CH2CH3,L1和L2相互独立地为Cl、N3、NO3、或n为10至80。还公开其制备方法,该方法包括使轴向双羟基配位的四价铂化合物与双环双键原酸酯前体进行反应的步骤。另外,还公开由其形成的纳米胶束及其应用。本发明的优点在于:本发明的两亲性聚合物前药和由其形成的胶束具有pH超敏和还原双重响应性,并且由其制备的抗肿瘤纳米药物新制剂具有良好的生物降解性能、优秀的肿瘤细胞毒性、相对长时间血液循环的稳定性以及一定的肿瘤靶向功能。
📄 2017114488461
📂 A61K47_60
👤 安徽大学
📅 2017-12-27
本发明公开一种pH敏感和氧增敏的透明质酸氟化聚合物,涉及功能化纳米载体技术领域,聚合物的结构如下:本发明还提供聚合物的制备方法,包括步骤S1:式Ⅲ所示小分子氟化物的制备;S2:式Ⅳ所示氨基氟化物的制备;S3:式Ⅵ所示pH敏感和氧增敏的透明质酸氟化聚合物的制备;同时本发明将上述制备得到的聚合物与药物分子结合,应用到药物传递系统中。本发明的优点为:以透明质酸为大分子骨架,以原酸酯修饰的氟化物为功能单体,通过酰胺缩合反应接枝到透明质酸侧链,最终得到pH敏感和氧增敏的透明质酸氟化聚合物。该聚合物能和光敏剂共组装得到纳米载药胶束,具有主动靶向性、pH敏感性以及氧气增敏性能,可以提高光动力治疗疗效。
📄 2021109147016
📂 C08B37_08
👤 安徽大学
📅 2021-08-10
本发明公开了一种壳聚糖‑聚甲基丙烯酸缩水甘油酯纳晶胶介质及其制备方法,所述纳晶胶介质为整体多孔晶胶材料,具有微米量级的超大孔隙结构,且带有阴离子交换及疏水功能基团;纳晶胶介质的基质骨架为亲水性壳聚糖和疏水性聚甲基丙烯酸缩水甘油酯纳凝胶,疏水性聚甲基丙烯酸缩水甘油酯纳凝胶包埋在亲水性壳聚糖内。本发明提供的纳晶胶介质,具有良好的生物相容性和安全性,可重复利用,且因其内部的超大孔隙结构,有利于实现在高流速条件下一步法从含有细胞或细胞碎片的复杂发酵液或转化液中快速分离目标物分子。所述壳聚糖‑聚甲基丙烯酸缩水甘油酯纳晶胶介质制备方法简单易行,分离过程放大容易,在生化分离领域有广阔的应用前景。
📄 2022113904846
📂 C08J9_40
👤 浙江工业大学
📅 2022-11-08
本发明公开了一种选择识别氧氟沙星的硅基水凝胶载药体系的制备方法:①采用紫外光辐照法合成硅基水凝胶;并对实验制得的硅基水凝胶材料进行测试表征;②在所合成硅基水凝胶的基础上,用油酸对其进行表面修饰,以氧氟沙星为模板分子,用本体聚合法在表面合成了选择性识别氧氟沙星的分子印迹聚合物水凝胶膜;③对氧氟沙星分子印迹聚合物的官能基团及形貌进行测试表征,并研究分子印迹聚合物的选择性识别性能和抗菌性能。本发明还公开了按照上述方法制备的一种选择识别氧氟沙星的硅基水凝胶载药体系及其在隐形眼镜中的应用。
📄 2017104655580
📂 A61K9_06
👤 金陵科技学院
📅 2017-06-19
本发明属于纳米生物医学技术领域,具体是一种两亲性壳聚糖胱胺接枝衍生物及其制备和应用。两亲性壳聚糖胱胺接枝衍生物结构式如式(1)所示,取代基详见说明书。本发明反应高效,操作步骤简单易行,所需设备及原料易得。研究表明以两亲性壳聚糖胱胺接枝衍生物制备的纳米胶束具有良好的生物相容性,对抗肿瘤药物呈现较高的包载能力和氧化还原响应性释放行为,是一种应用价值良好的载体。式(1)。
📄 2023107530667
📂 C08B37_08
👤 中国科学院烟台海岸带研究所
📅 2023-06-26
本发明提供了一种温度响应性聚天冬酰胺‑氢化肉桂酸键合物(PHPA‑HCA)。所述键合物的分子式为:(C9H16N2O3)n(C9H9O)m,其中:n为温度响应性聚天冬酰胺‑氢化肉桂酸(PHPA‑HCA)键合物的聚合度,m表示氢化肉桂酸(HCA)的接枝量,n为100‑500的整数,m为1%×n‑15%×n的整数。键合物中的氢化肉桂酸(HCA)是以酯键形式键合至聚天冬酰胺(PHPA)的侧链上,键合物的水溶液在4‑40℃的区间范围内具有温度响应的行为。该键合物选择聚天冬酰胺为主链结构以保证所设计温度响应性材料的生物可降解性和安全性,侧链选择含苯环结构的氢化肉桂酸(常用于食品和香精香料行业),并以可降解酯键将其键合至主链聚天冬酰胺上,可以得到一种安全、可生物降解的温度响应性材料。
📄 2018106878925
📂 C08G73_10
👤 湖北工业大学
📅 2018-06-28
本公开提供了一种聚合物、pH敏感性纳米囊泡及制备方法与应用,聚合物结构式如下:其中,m1+n1=9~19,m2+n2=9~19,p=5~10,R1为R2选自由该聚合物形成的囊泡粒径为100~160nm,对pH为4.5~6.8的弱酸性介质发生大幅度膨胀,粒径增加至1.4~1.8倍,在中性及碱性介质中粒径增加倍数小于1.1倍,突变区间小于0.25个pH值,并可通过调节侧链中吡啶基团的数目来调节。本公开提供的囊泡可实现对呈现弱酸性的病变细胞定向给药。
📄 2019107410194
📂 C08G18_84
👤 山东师范大学
📅 2019-08-12