Abstract:
본 발명은 방사성 핵종이 표지되고 혈관신생-촉진 단백질 또는 펩티드가, 담지된 고분자 하이드로겔, 이의 제조 방법 및 이를 유효성분으로 포함하는 허혈성 질환의 예방 또는 치료용 약학 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고분자 하이드로겔은 생분해성 고분자에 방사성 핵종을 직접 표지하고 하이드로겔 형성시 혈관신생-촉진 단백질 또는 펩티드를 담지함으로써, 고분자 하이드로겔이 집적된 병소 부위에서 머물면서 서서히 혈관신생-촉진 단백질 또는 펩티드를 방출시킬 수 있어서 다량의 혈관신생촉진-단백질의 낭비를 막을 수 있으며, 감마 카메라를 이용하여 생체 내 분포를 확인할 수 있어서 허혈성 질병 부위에 머물고 있는 입자의 양을 정량화할 수 있고 치료효과를 예측할 수 있다. 또한, 병소 부위에서 방사선을 방출하여 허혈성 질환 등의 질병의 치료에 유용하게 사용될 수 있다. 따라서 본 발명에 따른 고분자 하이드로겔은 방사성 핵종 및 혈관신생-촉진 단백질 또는 펩티드에 의한 치료효과를 동시에 기대할 수 있으며, 치료제의 축적을 정량적으로 평가할 수 있는 바 병소의 치료효과를 높일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 산화철계 중심입자; 비고분자인 ATP, NAD, ADP, AMP 및 NADP로 이루어진 그룹 중에서 선택되는 수용성 물질에 의해 코팅된 껍질; 및 상기 껍질 표면에 최적의 생체 적용능을 확보할 수 있도록 결합량과 결합조건을 확보한 글루콘산을 포함하는 산화철계 나노입자, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 조영제 및 암 진단 및 치료용 조성물에 관한 것이다. 본 발명의 글루콘산으로 표면 개질된 산화철계 나노입자는 세망내피계에 의해 탐식되어 제거되는 정도를 감소시켜서 목적하는 장기 또는 병변으로의 전달을 향상시키고 영상화뿐만 아니라 치료를 동시에 할 수 있는 진단 및 치료용 조영제로서 사용되는 효과를 갖는다.
Abstract:
본 발명은 방사성 핵종이 표지되고 약물이 담지된 고분자 하이드로겔 및 이의 제조방법, 및 이를 유효성분으로 함유하는 암 치료용 약학 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고분자 하이드로겔은 생분해성 고분자에 방사성 핵종을 직접 표지하고 하이드로겔 형성시 약물을 담지함으로써 방사성 핵종의 표지 효율 및 표지 안정성이 우수하여 유리 방사성 핵종을 최소화할 수 있고, 국소적으로 병소 부위에 직접 주사되어 병소 부위에서 안정되게 머물면서 방사선을 방출하여 암 등의 난치성 질병의 치료에 유용하게 사용될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 고분자 하이드로겔은 방사성 핵종에 의한 치료효과뿐만 아니라 약물에 의한 치료효과를 동시에 기대할 수 있어서 병소의 치료효과를 높일 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A radioisotope-labeled and drug-supported polymeric hydrogel is provided to ensure excellent labeling efficiency and stability, to minimize released radioisotope, and to enhance a treatment effect. CONSTITUTION: A method for preparing a radioisotope-labeled and drug-supported polymeric hydrogel comprises: a step of reacting a biodegradable polymer with a chelator with a radioisotope-labeling functional group to prepare a polymer-chelator; a step of reacting the polymer-chelator with radioisotope and an activator to prepare a radioisotope-labeled polymer-chelator; a step of adding a drug and an anionic crosslinking material to the radioisotope-labeled polymer-chelator and stirring.
Abstract:
본 발명은 생체적합성 분자광학영상용 양자점 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 양자점의 표면에 시스테아민과 수용성 단당류가 결합된 생체적합성 분자영상용 양자점에 관한 것이다. 본 발명에 의하여, 시스테아민 (cysteamine)이 도입되어 친수성으로 개질된 양자점에 글루콘산을 도입함으로써 생체내 폐와 간 조직으로의 섭취를 줄이고 생체 외로 배출되게 함으로써 양자점의 독성으로 인한 부작용을 줄일 수 있으며, 특정 장기나 조직, 종양 등을 타겟할 수 있는 리간드를 도입할 수 있어서, 생체 내 분자영상용으로 사용될 수 있다. 양자점, 시스테아민, 글루콘산, 분자영상
Abstract:
본 발명은 산화철 나노입자가 봉입된 수용성 키토산-소수성 리놀레산 복합체 자기-조립 나노입자, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 간질환 진단용 조영제에 관한 것으로, 더욱 구체적으로는 수용성 키토산-소수성 리놀레산 공중합체에 상자성 산화철 나노입자를 봉입된 복합체 자기-조립 나노입자를 제조하고, 이를 이용하여 수용성 용매 내에서 분산성이 우수하고, 일정시간 경과 후 체외로 배출되어 체내에 축적되지 않아 안전할 뿐만 아니라 자기공명영상화능이 우수한 간질환 조영제로서 사용될 수 있다. 산화철 나노입자, 키토산, 리놀레산, 복합체, 자기-조립 나노입자, 조영제
Abstract:
A water-soluble chitosan-hydrophobic linoleic acid composite of self-assembled nanoparticles with iron oxide nanoparticle embedded therein and a liver disease diagnosing contrast agent comprising the same are provided to copolymerize the water-soluble chitosan and linoleic acid to form an amphoteric polymer which shows excellent self-assembled capability. A water-soluble chitosan-hydrophobic linoleic acid composite indicates self-assembled nanoparticles. A water-soluble chitosan-hydrophobic linoleic acid composite has a core-shell structure, herein the core is made of iron oxide nanoparticles. The iron oxide nanoparticles are surrounded by hydrophobic molecules. The hydrophobic molecules represent oleic acid and oleoyl amine. The molecular weight of the hydrophobic molecules is 1000-250,000 Da. A method for preparing the water-soluble chitosan-hydrophobic linoleic acid composite comprises the following steps of: copolymerizing the water-soluble chitosan and hydrophobic linoleic acid; preparing iron oxide nanoparticles; and embedding the iron oxide nanoparticles in the self-assembled nanoparticles.
Abstract:
A manufacturing method of super paramagnetism iron oxide nanoparticle in which PVLA is coated is provided to prevent instability and agglomeration due to hydrophobicity attraction between super paramagnetism iron oxide nanoparticles and to have emulsifier functions. A manufacturing method of super paramagnetism iron oxide nanoparticle in which PVLA is coated comprises steps of: adding basic solution in ferric chloride aqueous solution and precipitating iron oxide nanoparticle; oxidizing and dialyzing he precipitated ferric oxide nano particle and manufacturing a storage solution; and mixing the PVLA solution into the storage solution and coating it. The iron chloride aqueous solution is mixed solution of the ferric chloride(II)(FeCl2) hydrate and ferric chloride(III) (FeCl3) hydrate. The basic solution is NaOH, potassium hydroxide or ammonia aqueous solution.
Abstract:
Disclosed herein are a technetium-labeled tin nano- colloid and a method of preparing the same. The colloid is prepared by mixing a solution of radioactive technetium or a compound thereof with a solution containing tin or a compound thereof, sodium or a compound thereof, poloxamer and polyvinylpyrrolidone. The colloid, as a nano-sized particle allowing lymphatic migration, is very easily prepared, is suitably restricted to a uniform size, and has potential for use as a radiopharmaceutical in nuclear medicine, which is very useful as a radioactive tracer for identifying sentinel nodes, such as axillary lymph nodes in breast cancer.
Abstract:
Tc(technetium)-99m nano tin colloid is provided to improve in vivo stability and biocompatibility, so that it is useful for obtaining nuclear medicine image of lymphatic system and screening sentinel lymph nodes of tumor such as axillary lymph nodes. The Tc-99m nano tin colloid is prepared by mixing radioactive technetium such as 99mTc or its compound solution with a solution containing tin or its compound, sodium or its compound, poloxamer and polyvinylpyrrolidone, wherein the tin has the general formula of SnX2 in which X is halogen atom, acetate, sulfate, oxalate or succinate; the nano colloid has the particle size of 10-30 nm; and the technetium nano tin colloid further comprises phosphate buffer and a pH regulating agent including sodium bicarbonate.