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公开(公告)号:CN1947792A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200510086601.X
申请日:2005-10-13
Applicant: 暨南大学
IPC: A61K38/16 , A61K9/08 , A61K9/10 , A61K9/12 , A61P3/02 , A61P35/00 , A61P31/18 , A61P9/00 , A61P27/12 , A61P43/00
Abstract: 本发明提供了活性蛋白复合型纳米硒,及其制备方法和液相保存技术,既保证了纳米态硒的稳定存在又使两种活性物质反应制得新型的复合药物,对解决硒利用的急性毒性问题和开发新型纳米药物,开辟了活性纳米硒新的使用方式。活性蛋白复合型纳米硒进入动物体的途径是多方面的,既可以口服液形式通过消化道吸收进入动物体内代谢,又可以注射或喷雾方式吸收。
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公开(公告)号:CN119656299A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411865143.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供一种以纳米硒作为佐剂的蛋白质疫苗及其应用,通过以下步骤制得:(1)合成壳聚糖纳米硒溶液:将亚硒酸钠粉末、L‑抗坏血酸粉末、壳聚糖粉末、冰醋酸和无菌水混合反应得到壳聚糖纳米硒水溶液;(2)透析:将壳聚糖纳米硒水溶液进行透析得到壳聚糖纳米硒;(3)合成纳米硒蛋白质疫苗:将壳聚糖纳米硒与OVA混合反应得到纳米硒蛋白质疫苗。本发明的目的在于解决现有纳米疫苗免疫原性不足的问题。
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公开(公告)号:CN119569627A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411671000.4
申请日:2024-11-21
Applicant: 暨南大学
IPC: C07C391/00 , C07C323/58 , C07C319/22 , A61K31/28 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供一种基于镧系金属中心的自响应纳米药物,将L‑SeCys2或L‑Cystine与稀盐酸、水合镧系盐水溶液、DSPE‑PEG‑Biotin水溶液进行混合反应,然后将反应液进行分离提纯干燥制得。本发明的目的在于解决现有纳米药物溶酶体逃逸不理想、抗癌活性不佳的问题。
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公开(公告)号:CN119548523A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411709799.1
申请日:2024-11-27
Applicant: 暨南大学
IPC: A61K33/04 , A61K33/243 , A61K31/704 , A61P35/00 , A61P15/14
Abstract: 本发明提供一种含硒制剂在拮抗化疗对NK细胞损伤的药物中的应用,以及一种拮抗顺铂或阿霉素诱导NK细胞损伤的药物。目前常见的治疗癌症的方法有手术治疗、化疗、放疗和免疫治疗,化疗仍然是大多数晚期恶性肿瘤的主要治疗手段。但同时,化疗对免疫系统存在抑制作用,主要表现在化疗药物对免疫细胞的直接杀伤使得患者的免疫系统损伤,T细胞、NK细胞减少,进而影响了免疫系统正常的生理功能,其次还能诱导肿瘤细胞产生免疫耐受,加速肿瘤细胞的转移。本发明将含硒制剂应用于拮抗顺铂或阿霉素对NK细胞的诱导损伤,能够拮抗顺铂或阿霉素对NK细胞的损伤,提高化疗免疫治疗的有效性。
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公开(公告)号:CN112190697B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202011072079.0
申请日:2020-10-09
Applicant: 暨南大学
IPC: A61K38/41 , A61K9/19 , A61K9/14 , A61K47/58 , A61K47/69 , A61P35/00 , A61P39/06 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种高负载藻蓝蛋白的纳米颗粒及其制备方法与应用。本发明将藻蓝蛋白溶液、PAMMA溶液、单宁酸溶液和PVA溶液同时混合,得到含高负载藻蓝蛋白的纳米颗粒的溶液。本发明利用静电作用、氢键、疏水相互作用力合成高稳定的藻蓝蛋白‑单宁酸‑PVA‑PAMMA复合纳米颗粒,通过单宁酸、PVA与藻蓝蛋白形成的氢键作用力与藻蓝蛋白和PAMMA形成的静电作用力维系纳米颗粒的稳定性,具有高负载率、高稳定性的优点,为拓宽藻蓝蛋白基纳米颗粒的应用范围提供了基础。该制备方法具有工艺简单、条件温和、可放大化生产的优点;生产得到的藻蓝蛋白纳米颗粒具有粒径均一、负载率高、可连续生产的优点。
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公开(公告)号:CN117159697A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202211267081.2
申请日:2022-10-17
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米碳酸锰或掺杂碳酸锰递送系统的纳米疫苗及制备方法与应用。该纳米疫苗是纳米碳酸锰上负载抗原,或是掺杂纳米碳酸锰上负载抗原。本发明通过气体扩散作用,在水相中可一步合成纳米疫苗,合成工艺简单,可实现扩大生产。该纳米疫苗引起主要组织相容性复合体Ⅰ对抗原的呈递,提高抗原的免疫原性,诱导机体对肿瘤特异性的免疫杀伤;且能提升树突状细胞对抗原的内吞效率,高效刺激树突状细胞成熟,激发机体产生高效的细胞免疫及免疫记忆反应,实现有效的免疫治疗效果。
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公开(公告)号:CN114949242B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210098486.1
申请日:2022-01-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了含硒化合物在制备破骨细胞分化抑制剂中的应用。本发明中发明人首次发现,硒二唑、壳聚糖修饰的纳米硒、香菇多糖修饰的纳米硒、聚乙二醇修饰的纳米硒、亚硒酸钠和硒代胱氨酸等硒化物对破骨细胞生成具有抑制作用的特点,使其可以作为一个破骨细胞分化抑制剂类药物,用于破骨细胞分化抑制剂所治疗的疾病;特别是硒代胱氨酸,具有毒性小而药理作用显著的优点。
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公开(公告)号:CN116392591A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310358374.X
申请日:2023-04-06
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了基于硒化钼的磁性纳米捕捉系统及其制备方法和应用。制备方法包括:(1)将块状的硒化钼超声剥离成片状的硒化钼纳米片(2)通过水热反应,在一定温度下,将三氯化铁,硒化钼纳米片和L‑抗坏血酸在聚四氟乙烯的内衬中高压反应生成载有超小四氧化三铁的硒化钼纳米片(3)在载有四氧化三铁的硒化钼纳米片悬浮液中加入盐酸多巴胺,并在洗涤之后,加入Anti‑EpCAM抗体,获得硒化钼的磁性纳米捕捉系统。本发明利用EpCAM是大多数肿瘤细胞高表达的受体蛋白和四氧化三铁具有良好的磁吸能力,以及硒化钼优良的光热性能,使得该磁性纳米系统不仅可以靶向肿瘤细胞,还可以在磁场的作用下,捕获细胞进行检测分析,而且还可以实现肿瘤细胞在体内的原位杀伤。
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公开(公告)号:CN112544982B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202011078460.8
申请日:2020-10-10
Applicant: 暨南大学
IPC: A23L33/16 , A23L33/115 , A23L33/125 , A23L33/10 , A23L29/10 , A61K9/107 , A61K47/26 , A61K33/04 , A61P3/02
Abstract: 本发明公开了一种纳米硒皮克林乳液及其制备方法与应用。本发明通过将吐温80修饰的纳米硒分散液与油混合,剪切均质,得到纳米硒皮克林乳液。本发明以吐温80为修饰剂,合成了颗粒均一、粒径小、表面亲油性好的的硒纳米颗粒;用吐温80修饰的纳米硒为乳化剂,制备了生物活性好、稳定性高的皮克林乳液。本发明制备方法简单,得到的皮克林乳液稳定性高,可广泛用于保健品、功能食品和生物医药领域。
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