Abstract:
본 발명은 수용성 폴리아미노산; 또는 3차 아민을 함유하는 pH 감응성 물질이 접합된 폴리아미노산이 광응답제에 접합된 형태를 갖는, 광역학 치료를 위한 덴드리머(dendrimer) 형태의 수용성 광응답제에 관한 것으로, 본 발명에 따른 광응답제는 기존 광응답제에 비해 물에 대한 용해도가 우수하고 pH 변화에 의해 전하의 조절이 가능하며, 특히 수용액 상에서 활성산소종의 생성효율을 향상시킬 수 있어 우수한 광역학 치료의 효율을 높일 수 있는 특징이 있다.
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PURPOSE: A nanoion complex containing a hydrophilic cationic polymer photosensitizer derivative and an anionic polysaccharide quencher derivative for photodynamic therapy is provided to enhance accumulation rate to a cancer tissue and to generate single oxygen or free radical. CONSTITUTION: A nanoion complex for photodynamic therapy contains a hydrophilic cationic polymer photosensitizer derivative and an anionic polysaccharide quencher derivative. The hydrophilic cationic polymer photosensitizer derivative is a copolymer containing a cationic polymer conjugated with a photosensitizer.
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PURPOSE: A bio-medical treatment device and a manufacturing method thereof are provided to modify the surface of the medical treatment device as hydrophilic property by coating the surface using a polymer including waveguide amino acid. CONSTITUTION: A bio-medical treatment device comprises dopa or dopamine which is adhesion amino acid of mussels so that the bio-medical treatment device has affinity towards the surface of the medical treatment device which is made of metal or non-metal material. The hydrophilic polymer has excellent hydrophilic property and bio compatibility by including polyethylene glycol and polyethyleneimine. The hydrophilic polymer is a polyethylene glycol - polyethyleneimine - poly waveguide (minn) copolymer which includes biocompatible polyethylene glycol and polyethyleneimine and hydrophilic dopa or dopamine. In the hydrophilic polymer, the polyethylene glycol and polyethyleneimine are chemically combined through the covalent bond.
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본 발명은 광역학 치료 용도를 가진 pH 감응성 수용성 광응답제로서, 상기 광응답제는 폴리아미노산 및 3차 아민을 함유하는 pH 감응성 물질이 도입된 폴리아미노산이 광응답제에 접합된 것을 특징으로 하는 광역학 치료 용도를 가진 수용성 광응답제와 pH 감응성 수용성 광응답제에 관한 것이다. 본 발명의 광역학 치료용 pH 감응성 수용성 광응답제는 기존의 소수성 광응답제 보다 높은 용해도와 형광 및 레이져 조사시 높은 활성산소종의 발생 효율을 보이며, 생체내에서의 응집현상을 막고 표적화율을 향상시키는 효과를 가지며, 또한, pH 감응성 수용성 광응답제는 분자내 전하의 정도를 pH가 높은 곳에서는 음전하를 낮은 곳에서는 양전하를 띔으로서 pH가 낮은 질병부위에서의 조직 및 세포내로의 축적 및 유입이 용이하여 보다 높은 광역학 치료 효과를 가진다. 따라서 본 발명에 따른 광역학 치료를 위한 pH 감응성 수용성 광응답제는 암 치료를 위한 광역학 치료 광응답제로서 유용하게 사용될 수 있다.
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PURPOSE: A peptide or protein drug, and micro sphere particle containing PLGA(Poly-lactide-co-glycolide) are provided to form ionic binding complex with polysaccharide. CONSTITUTION: A PLGA micro sphere particle contains a peptide or protein drug, PLGA and polysaccharide with sulfate residue in the PLGA micro sphere particle. A method for preparing the PLGA micro sphere particle comprises: a step of preparing peptide or protein drug solution to have pH concentration under isoelectric point of the peptide or protein drug; a step of preparing liquid solution containing polysaccharide with sulfate residue to have pH concentration under isoelectric point; a step of mixing prepared solutions to form polysaccharide-peptide or polysaccharide-protein complex; a step of stirring mixed solution with PLGA solution to produce w/o emulsion; a step of dispersing the w/o emulsion in dispersing medium to form PLGA micro sphere particle; and a step of collecting formed PLGA micro sphere particle.
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본 발명은 효소에 의해 특이적으로 분해되는 폴리 아미노산 광응답제 접합체 및 폴리아미노산 소광제 접합체를 포함하는 광화학적 내재화를 위한 소수성 약물 봉입 나노 입자 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 소수성 약물 봉입 나노입자는 효소에 의해 폴리아미노산의 결합이 분해되어 소수성의 성질이 감소됨으로써 나노입자의 붕괴와 연계될 수 있으며, 그로 인해 나노입자의 내부에 봉인된 약물의 방출이 유도되고 또한, 나노 입자를 구성하는 광응답제는 소광제로부터의 영향이 감소하여 광응답 효율의 증가와 단일항산소등의 활성산소종의 반응에 의해 세포질로의 내재화를 유도할 수 있으므로, 약물의 세포질 내재화율을 극대화시켜 광화학적 내재화를 위한 약물로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 황산기 함유 다당류가 C 2 -C 4 알카노일화되어 양친매성화된 황산기 함유 다당류가 약물을 봉입하면서 자가응집되어 형성된 나노입자, 그 제조방법, 및 그 나노입자를 포함하는 주사제를 제공한다. 본 발명에 따른 나노입자는 독성이 없고 생체 적합성일 뿐만 아니라, 나노입자간의 응집현상이 현격히 줄어들어 장기간 제제 안정성이 높은 약물 전달체로서 이용될 수 있다. 뿐만 아니라, 항암제의 약물 전달체로서 사용시 나노입자 본연의 수동적 타겟팅에 의해 암조직으로의 항암제의 축적을 가능하게 할 수 있으며, 나노입자를 구성하는 황산기 함유 다당류의 세포 친화성으로 인해 항암제가 암세포 내에 잘 유입되어 효과적으로 작용할 수 있도록 하는 장점이 있다. 또한, 나노입자에 다양한 기능성 고분자 물질을 도입하기 용이하므로 더욱 진보적인 다기능성 약물전달체를 개발하기 용이하다.