一种二甲双胍衍生物纳米治疗剂
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118453543A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410646240.2

    申请日:2024-05-23

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种二甲双胍衍生物纳米治疗剂,属于医药技术领域。其技术方案为:将二甲双胍中加入二氯甲烷,再加入三乙胺在冰水中搅拌后,加入2,4‑二硝基苯磺酰氯的二氯甲烷溶液,常温搅拌,过滤得到液体,层析柱提纯,得到二甲双胍衍生物;将二甲双胍衍生物中加入乙醇,之后加入氯化钙,得到混合溶液,再将混合溶液与碳酸氢铵一同进行干燥,离心后除去乙醇得到二甲双胍衍生物纳米治疗剂。本发明的有益效果为:二甲双胍衍生物纳米治疗剂在癌细胞中能够分解,释放二氧化硫气体,提高了抗癌效率。

    一种二氧化硫气体协同氮芥抗菌织物的制备方法

    公开(公告)号:CN117166245A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311171626.4

    申请日:2023-09-12

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硫气体协同氮芥抗菌织物的制备方法,属于织物抗菌技术领域。该制备方法为将N‑苯基二乙醇胺与三氯氧磷合成中间产物1;将中间产物1与对氨基苯甲酸合成中间产物2;将中间产物2与对氨基苯酚合成中间产物3;将中间产物3与2,4‑二硝基苯磺酰氯合成4‑(4‑((4‑二(2‑二氯乙基)氨基)苯)二氮烯基)苯甲酰胺)苯基2,4‑二硝基苯磺酸酯;将4‑(4‑((4‑二(2‑二氯乙基)氨基)苯)二氮烯基)苯甲酰胺)苯基2,4‑二硝基苯磺酸酯、2‑甲基咪唑和六水合硝酸锌在织物上组装纳米粒子,得到二氧化硫气体协同氮芥抗菌织物,该抗菌织物能够加快纳米粒子分解,提升抗菌效果。

    一种姜黄素衍生物纳米治疗剂
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117860912A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311863611.4

    申请日:2023-12-29

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种姜黄素衍生物治疗剂,属于医药技术领域。技术方案为:将姜黄素中加入二氯甲烷,再加入三乙胺在冰水中搅拌后,加入2,4‑二硝基苯磺酰氯的二氯甲烷溶液,常温搅拌,过滤得到固体,固体在丙酮中进行重结晶,得到姜黄素衍生物;将姜黄素衍生物中加入DMF,再加入醋酸锌和2‑甲基咪唑,搅拌,离心后透析除去DMF,得到姜黄素衍生物纳米治疗剂。本发明的有益效果为:姜黄素衍生物纳米治疗剂分解释放姜黄素衍生物,姜黄素衍生物与谷胱甘肽反应释放气体二氧化硫,实现化疗与气体协同治疗;而且姜黄素衍生物分解的姜黄素,有利于姜黄素衍生物纳米治疗剂更快分解,释放更多二氧化硫气体,提高了抗癌效率。

    二氧化硫气体与铜离子协同作用的肿瘤纳米治疗剂的制备及其应用

    公开(公告)号:CN116712457A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310290492.1

    申请日:2023-03-23

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硫气体与铜离子协同作用的肿瘤纳米治疗剂的制备及其应用,属于医药技术领域。本发明利用2,4‑二硝基苯磺酸钠和组胺合成SO2供给药DAH;通过将DAH和CuCl2.2H2O配位制备得到纳米颗粒DAHC,构建得到肿瘤微环境响应性的SO2气体治疗剂。本发明的二氧化硫气体协同肿瘤铜死亡纳米治疗剂具有肿瘤微环境响应的特性,通过肿瘤内的谷胱甘肽释放出二氧化硫,进行二氧化硫气体治疗;同时在肿瘤的酸性环境中释放出铜离子,与肿瘤内的过氧化氢进行类芬顿反应,产生活性氧,破坏肿瘤内氧化还原平衡。

    二氧化硫气体协同肿瘤铁死亡纳米治疗剂的制备及其应用

    公开(公告)号:CN115737837A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211413403.X

    申请日:2022-11-11

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硫气体协同肿瘤铁死亡纳米治疗剂的制备及其应用,属于生物医药技术领域。本发明利用2,4‑二硝基苯磺酰氯和阿仑膦酸钠三水合物合成SO2供给药DS‑DNs;通过将DS‑DNs和FeCl3.6H2O配位制备成纳米颗粒NPs(Fe),之后在纳米颗粒的表面修饰一层透明质酸,构建得到肿瘤微环境响应性的SO2气体治疗剂。本发明通过对二氧化硫供体的巧妙设计,使得SO2能够在肿瘤细胞内有效释放,实现气体治疗,为肿瘤治疗提供一种潜在方案,具有重大意义。

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