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  • 专利名称:一种基于双水相生物矿化技术制备可调药物释放率的碳酸钙/海藻酸钙复合微球      申请号:2017107680090     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:生物医药 可调 钙 球 微 微生物采样 药物释放   相似专利 发布日:2024/03/11  
    摘要: 本发明公开一种基于双水相生物矿化技术制备可调药物释放率的碳酸钙/海藻酸钙复合微球及其制备方法,属高分子材料及控释药物载体领域。本发明所述的制备方法,操作简单,耗能低,且体系温和无毒;利用双水相对大分子蛋白质的选择性分配特性,可将大分子蛋白质类药物很好地保留在双水相液滴模板的内相中,在固化时极好地被包封在复合海藻酸钙微球的内部,对蛋白质类药物具有优良的包封率;而且可通过调节体系的脲酶浓度,制备不同复合程度的碳酸钙/海藻酸钙微球,进而可控制包埋其中的药物的释放速率;克服了传统复合海藻酸钙微球网络孔隙较大,包载物易流出的缺点。可广泛拓展其在生物医疗、化妆品行业、食品行业以及酶工程等领域的应用。
  • 专利名称:一种壳聚糖/羧甲基纤维素‑钙离子‑氧化石墨烯复合材料用于pH调控药物释放      申请号:2017102561803     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:石墨烯 钙 氧化石墨烯 调控 P 钙离子 生物医药 石墨烯复合材料 药物释放   相似专利 发布日:2024/01/04  
    摘要: 本发明涉及一种壳聚糖/羧甲基纤维素‑钙离子‑氧化石墨烯复合材料应用于pH调控药物释放。包括以下步骤:制备一种壳聚糖/羧甲基纤维素‑钙离子‑氧化石墨烯复合材料,将药物负载于该复合材料上,用pH调控体外药物释放。本发明的有益效果是:壳聚糖/羧甲基纤维素‑钙离子‑氧化石墨烯复合材料具有优良的pH敏感性,在不同的pH环境下可调控药物缓慢释放。
  • 专利名称:一种基于形状记忆调控药物释放的聚合物      申请号:2021107706951     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:生物医药 调控 药物释放   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 本发明涉及一种基于形状记忆调控药物释放的网络状聚合物。该网络状聚合物是以含有较多活性双键D4vi为网络中心,引发醋酸乙烯酯(VAc)、丙烯酸(AA)和改性后的聚四氢呋喃(PTMG)聚合得到的网络,其中P(VAc‑AA)增容和亲水段、PTMG软段。该网络状聚合物制备过程简单,不但较低温度下(60℃)即可实现融化与重结晶,而且具有超强吸水性,能够赋予PLA水诱导形状记忆效应,且形状记忆恢复时间短,恢复效果好。同时,形状恢复过程中(触水或热)网络状聚合物链运动,打开分子间通道,可以加快药物释放速度。
  • 专利名称:一种具有药物释放功能的形状记忆高分子材料的制备方法及所得产品和应用      申请号:2019109834410     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:生物医药 高分子 药物释放   相似专利 发布日:2023/10/17  
    摘要: 本发明公开了一种具有药物释放功能的形状记忆高分子材料的制备方法及所得产品和应用,其步骤是:(1)将末端双键功能化的两亲性三嵌段共聚物和药物分散到溶剂中,在相似相溶的作用下形成纳米胶束或纳米反胶束,药物包裹在纳米胶束或纳米反胶束中;(2)向步骤(1)的反应体系中加入单体和引发剂,通过原位自由基聚合形成具有药物释放功能的形状记忆高分子材料。该方法操作步骤简单、方便和省时,所得产品载药量较高、药物分布均匀、药物释放可控性强,同时具有较高的模量、较大的力学强度、较快的回复速度和较大的回复应力,解决了目前溶胀法制得的具有药物释放功能的形状记忆高分子材料的诸多不足。
  • 专利名称:核壳结构刺激响应型药物载体的制备方法及药物释放方法      申请号:2020102323900     转让价格:面议  收藏
    法律状态:已下证   类型:发明   关键词:生物医药 载体 壳结构 药物释放   相似专利 发布日:2022/05/24  
    摘要: 本发明公开一种核壳结构刺激响应型药物载体的制备方法及药物释放方法。将0.1 g Fe3O4/mSiO2-MPS、0.1 g甲基丙烯酸、0.4 g N-异丙基丙烯酰胺和40 mL蒸馏水加入到三口烧瓶中,搅拌,将60 mg过硫酸铵和60 mg亚硫酸氢钠溶解于5 mL蒸馏水中,将其加入到三口瓶中,40ºC下搅拌反应,最后将溶解于5 mL蒸馏水的0.08 g N,N’-亚甲基双丙烯酰胺MBA加入,氮气保护下反应6 h,磁分离,用无水乙醇和蒸馏水洗涤数次,50ºC真空干燥。磁性介孔二氧化硅因其具有表面易修饰、良好生物相容性、较大的比表面积、高孔容和可调的孔径等优势,可在外加磁场的作用下实现靶向给药。
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