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公开(公告)号:CN110787298A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911016279.1
申请日:2019-10-24
Applicant: 暨南大学
IPC: A61K45/06 , A61K33/00 , A61K47/34 , A61K47/69 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61P17/02 , A61K31/43 , A61K31/496 , A61K31/546 , A61K31/65 , A61K38/14
Abstract: 本发明公开了一种可同时负载NO和抗生素用于协同抗菌的星型中空纳米材料的制备与应用。所述可同时负载NO和抗生素用于协同抗菌的星型中空纳米材料以空心聚多巴胺为核,以树枝状聚酰胺为臂;其制备方法包括以下步骤:(1)合成中空聚多巴胺纳米粒子;(2)叠氮基团修饰的中空聚多巴胺纳米粒子;(3)将步骤(2)制得的叠氮基团修饰的中空聚多巴胺纳米粒子与树枝状聚酰胺水溶液反应,制得所述可同时负载NO和抗生素用于协同抗菌的星型中空纳米材料。以中空聚多巴胺为核和树枝状聚酰胺为臂星型中空纳米材料(h-PDA@PAMAM)可负载多种抗生素,从而极大地增加此纳米中空材料多样性,从而扩宽其在生物材料领域应用范围。
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公开(公告)号:CN110732024A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911028916.7
申请日:2019-10-28
Applicant: 暨南大学
IPC: A61K41/00 , A61K31/655 , A61K47/34 , A61L15/26 , A61L15/44 , A61L15/46 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61P17/02 , B82Y5/00
Abstract: 本发明公开了一种具有氮气/光热协同抗菌作用纳米材料的制备方法,包括如下步骤:室温下将偶氮二异丁腈溶于无水乙醇制成偶氮二异丁腈-乙醇溶液,取聚多巴胺纳米颗粒分散于偶氮二异丁腈-乙醇溶液,避光搅拌,负载结束后进行离心处理,洗涤后得到了负载偶氮二异丁腈的聚多巴胺。本发明制备的纳米材料粒径均一,响应敏感,N2释放量大,生物相容性良好,抑菌效果明显,在抗菌方面显示出重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN109820838A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910166626.2
申请日:2019-03-06
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及新材料领域和生物医用材料领域,具体涉及一种光热控释氢气纳米材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括HPDA、SH@HPDA、HPDA@Au Ns、Pd@HPDA@Au Ns和PdH2@HPDA@Au Ns的系列制备过程。本发明的金纳米星-聚多巴胺-钯-氢纳米材料氢气负载率相对较高,且负载氢气后材料稳定性相对较好,能够长时间维持一个稳定状态;且由于聚多巴胺材料表面存在可修饰基团以及金纳米粒子存在,使得该纳米材料将会在在基因传递、肿瘤诊疗一体化、抗菌生物材料等方面显示出重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN106046382B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201610356643.9
申请日:2016-05-25
Applicant: 暨南大学
IPC: C08G81/00 , C08G73/02 , C08G69/48 , A61K33/00 , A61K47/34 , A61P31/12 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61P33/00
Abstract: 本发明属于生物医学工程材料领域,公开了一种装载一氧化氮的阳离子聚合物及其制备方法和在生物医学领域中的应用。本发明的装载一氧化氮的含树枝状聚酰胺基元的阳离子聚合物,具体为聚乙烯亚胺接树枝状聚酰胺聚合物,其分子式如下所示:本发明还提供一种基于上述聚合物的装载一氧化氮的阳离子聚合物。本发明的装载一氧化氮的阳离子聚合物可通过装载NO作为一氧化氮供体材料在生物医学领域中的应用,如作为生物医用材料的应用,特别是制备抗菌药物中的应用,其具备有效抑制细菌和真菌的生长和繁殖,对常见的口腔致病菌、皮肤癣菌、伤口感染菌等具有显著的抑制效果,并具有促进伤口愈合和消炎等功能,为其在制备生物医药工程材料的应用提供支持。
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公开(公告)号:CN107661504A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201711008528.3
申请日:2017-10-25
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: A61K48/0041 , A61K41/0052 , A61K48/0091 , A61K49/00
Abstract: 本发明公开了一种树枝状大分子修饰的金纳米粒子及其制备方法和应用。该方法包括如下操作:将壳聚糖叠氮化修饰,然后与含炔基树枝状聚酰胺-胺通过点击反应合成为聚糖偶联树枝状聚酰胺-胺(CS-PAMAM),然后没有添加其它还原剂条件下,使用CS-PAMAM充当稳定剂和还原剂一步合成粒径均一的金纳米粒子,获得的树枝状大分子修饰的金纳米粒子粒径的相对较小,有利于降低产物的细胞毒性外,其稳定性高、生物相容性好,表面含大量胺基官能团,可赋予其靶向性,在基因传递、肿瘤诊疗一体化方面显示出重要的应用前景,且具备良好的转染效果,可以作为药物控释载体,在药物共传递领域有潜在的应用价值。
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