本发明公开了一种紫杉醇纳米制剂及其制备方法和应用,所述紫杉醇纳米制剂的制备方法为,将紫杉醇、玉米醇溶蛋白和PEG‑b‑PLA两亲性嵌段共聚物溶解于有机溶剂混合形成的混合溶液作为1号流股,去离子无菌水作为2号流股,将1号和2号两个流股同时注入到两通道限域对冲混合器中进行快速混合,收集得到制备的纳米粒子悬浮液,即制得含紫杉醇纳米制剂的混合物。本发明利用疏水性玉米醇溶蛋白与紫杉醇的相容性,结合玉米醇溶蛋白的自组装特性以及嵌段共聚物PEG‑b‑PLA作为稳定剂外衣,制备药物封装效率、稳定性提高的、药物释放性能优良的紫杉醇纳米粒子,该方法简便快捷且易于控制,制备出的纳米粒子粒径分布均匀。
📄 2022107276591
📂 A61K9_52
👤 浙江工业大学
📅 2022-06-23
本发明是二氢杨梅素被包封于液晶分散颗粒以改善其水溶性低的缺陷。液晶分散颗粒由卵磷脂基反六角相液晶经超声波分散制得。不同组分的载药液晶分散颗粒的粒径在100‑150nm之间,且分布较均一。体外释放结果表明液晶分散颗粒在释放初期对二氢杨梅素有一定的突释作用,属于浓度扩散控制释放。但释放中后期缓释效果显著。载药液晶分散颗粒清除ABTS·+和DPPH·的IC50值低于二氢杨梅素乙醇溶液对对应自由基清除的IC50值,表明二氢杨梅素与载体发生了组合抗氧化效应。空白液晶分散颗粒浓度在75μg/mL时,细胞仍能够保持较高的细胞存活率。二氢杨梅素展现出一定的抗癌活性,载药样品作用下的细胞存活率都低于了对应的空白样品。
📄 201810708114X
📂 A61K9_52
👤 湘南学院, 王俊杰
📅 2018-07-02
本发明以介孔二氧化硅(MSN)为底物,通过二硫键(SS)交联结构的引入,将岩藻多糖包裹至介孔二氧化硅外层,构建一类能够实现细胞内药物GSH触发释放药物载体,控制药物姜黄素的定点释放,在药物输送领域具有一定的应用价值。
📄 2021111797050
📂 A61K9_52
👤 浙江海洋大学
📅 2021-10-11
本发明公开了一种载药铈纳米颗粒水凝胶及其制备方法与应用,包括水凝胶基底,以及分散在水凝胶基底中的载药铈纳米颗粒;其中,所述的载药铈纳米颗粒为负载有氟喹诺酮类抗菌药物的空心铈纳米颗粒。以单分散球形纳米颗粒作为模板,将其与铈盐溶液进行超声处理,经高温反应包裹铈壳层,从而得到核壳结构,随后将模板去除,得到空心铈纳米颗粒;通过吸附作用将氟喹诺酮类抗菌药物负载到空心铈纳米颗粒上,得到载药铈纳米颗粒;将载药铈纳米颗粒与水凝胶原料混合,采用原位聚合模压成型法制备即得载药铈纳米颗粒水凝胶。本发明水凝胶作为治疗型隐形眼镜具有广阔的市场应用前景。
📄 2022110711771
📂 A61K9_52
👤 金陵科技学院
📅 2022-09-02
本发明公开了一种具有粘附功能的泡腾颗粒及其应用,该具有粘附功能的泡腾颗粒的制备方法如下:将阿霉素与碳酸氢钠、酒石酸使用玛瑙研钵研磨混合待用,将聚乙二醇于水浴锅中熔融,将研磨混匀的粉末缓慢加入聚乙二醇熔体中搅拌混合,冷却后对所得微粒过筛整粒,得到泡腾颗粒。而后将聚多巴胺纳米粒子分散至绝对无水乙醇中,于高温环境中对泡腾颗粒进行雾化喷涂,干燥后制得所述具有粘附功能的泡腾颗粒。该泡腾颗粒具有良好的生物相容性,在水环境中表现出优异的粘膜粘附能力与粘膜穿透能力,可作为粘附与渗透协同型药物载体应用于非肌层浸润性膀胱癌的灌注治疗中。
📄 2021103084009
📂 A61K9_52
👤 浙江理工大学
📅 2021-03-23
本发明属于生物技术领域,涉及一种耐酸、清除ROS的微凝胶及制备和在载体的应用。本发明公开了一种耐酸、清除ROS的微凝胶,其组分包括:硒化魔芋葡甘聚糖、巯基化海藻酸钠和钙盐。该微凝胶具有自主ROS清除和耐酸型钙交联层确保的肠黏膜黏附性能。该微凝胶作为递送载体,能有效避免活性因子被胃酸降解和被胃肠道中ROS氧化失效,从而实现活性因子,例如营养素、益生菌或药物,稳定、高效肠靶向释放,对于提升其生物利用度意义重大,在功能食品与制药领域具有广阔的应用前景。
📄 202211273554X
📂 A61K9_52
👤 陕西科技大学
📅 2022-10-18
本发明涉及医用纳米材料技术领域,具体涉及一种基于多孔钆掺杂氧化铁纳米簇的磁性纳米药物载体及其制备方法。本发明磁性纳米结构药物载体由钆掺杂氧化铁纳米簇为核心,钆掺杂氧化铁纳米簇的表面积大且其表面富含羟基,尤其是合成介孔结构的钆掺杂氧化铁纳米簇,可负载高含量的抗癌药物。外围可降解壳层可有效的防止抗癌药物的非特异性释放,在药物达到靶向作用部位后,通过酸碱度和外部近红外光刺激使壳层材料降解,暴露出负载有药物的钆掺杂氧化铁纳米簇,实现药物释放。同时,钆掺杂氧化铁纳米簇由于其亚纳米粒子紧密集中于一体的特征表现出优秀的磁化强度,可应用于T1‑T2磁共振影像造影剂。
📄 2020109904967
📂 A61K9_52
👤 新乡医学院
📅 2020-09-19
本发明公开了载透明质酸钠金纳米簇的pH敏感微球及制备方法。该微球制剂主要特征为以具有pH敏感性的生物可降解高分子材料为骨架,微球内部包裹载有透明质酸钠的金纳米簇。通过修饰靶向于骨关节腔内炎症巨噬细胞的靶向基团,使纳米簇具有主动靶向性,该新型制剂不仅可达到缓慢释放药物的目的,同时还具有精准靶向治疗炎症的性能,其可有效解决骨关节炎治疗中频繁注射给药及生物利用度低等问题,具有较强的研究意义。
📄 2021103971619
📂 A61K9_52
👤 烟台大学
📅 2021-04-13
本发明涉及纳米材料技术领域,公开了一种载花青素纳米粒,该纳米粒包括质量比为52~59:8~11:6~10的介孔聚多巴胺纳米粒、花青素和聚乙二醇改性壳聚糖,所述介孔聚多巴胺纳米粒作为载体,通过物理和化学吸附吸附所述花青素,所述聚乙二醇改性壳聚糖包裹在最外层。本纳米颗粒可保持花青素较高的DPPH、羟基自由基清除活性及抗癌活性,增加花青素的稳定性。
📄 202011631110X
📂 A61K9_52
👤 淮阴工学院
📅 2020-12-31
本发明公开了一种水溶性叶黄素乳液凝胶及其制备方法,属于食品加工技术领域。所述制备方法为将玉米肽分散于蒸馏水中,水浴条件下孵育,迅速冷却,得到第一样品;将第一样品真空冷冻干燥,获得变性肽粉;将玉米肽分散于蒸馏水中,与含有叶黄素的玉米油混合,高压均质形成粗乳液;将所述粗乳液迅速冷却;将冻干的变性肽粉添加到所述粗乳液中,并充分混合以使粉末完全水合,得到第二样品;将葡萄糖酸内酯加入第二样品中,在25℃下温育。本发明方法简单易行,经济且包封效果极佳,具有较高的应用价值。
📄 2020109813065
📂 A61K9_52
👤 青岛农业大学
📅 2020-09-17
本发明公开了一种丹参酮ⅡA‑壳聚糖/蒙脱土微球的制备方法,该制备方法利用壳聚糖微球在乙醇中脱水的溶剂置换过程,使丹参酮ⅡA分子跟随乙醇分子进入微球内部的壳聚糖交联3D网络结构中,实现对疏水性药物‑丹参酮ⅡA的负载;同时利用蒙脱土填充壳聚糖交联3D网络结构,使壳聚糖交联3D网络结构更加致密,以增加对丹参酮ⅡA分子的固定能力;此外,壳聚糖充当了蒙脱土的插层改性剂,增加了蒙脱土的分子层间距,提高蒙脱土对药物的负载能力,从而进一步提高微球的载药能力和缓释能力。
📄 2018112682599
📂 A61K9_52
👤 绍兴文理学院元培学院
📅 2018-10-29
本发明涉及微球技术领域,尤其涉及一种枸橼酸托法替布长效缓释微球的制备方法。所述方法包括以下步骤:将枸橼酸托法替布溶于有机溶剂中作为药物相,配制载体液,将药物相和载体液混合均匀后对其进行干燥,即得到枸橼酸托法替布长效缓释微球。本发明所制得枸橼酸托法替布长效缓释微球能够实现长效缓释效果,释放时间可达到48h以上,甚至最大可达到336h的缓释,进而可实现两周一次给药,能够有效提高患者的依从性;载体材料方面无毒、人体可降解、可供注射,整体微球对人体安全无害;具有良好的载药能力;药物在人体体内释放过程平稳;制备方法简洁高效,并且载体材料成本低、易获得,能够实现低成本快速制备。
📄 2020100593568
📂 A61K9_52
👤 绍兴文理学院元培学院
📅 2020-01-19