一种银纳米棒/聚(3,4-乙撑二氧噻吩)核壳纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109232863A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810801903.8

    申请日:2018-07-19

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米棒/聚(3,4-乙撑二氧噻吩)核壳纳米材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将3,4乙撑二氧噻吩单体溶于酸溶液中,加入磺酸盐类阴离子表面活性剂,获得单体溶液;(2)将银纳米棒加入上述单体溶液中,振荡5~30min,接着加入氧化剂,于24~26℃保温静置20~25h,然后离心弃上清,即得所述银纳米棒/聚(3,4-乙撑二氧噻吩)核壳纳米材料。本发明利用3,4-乙撑二氧噻吩分子与酸结合形成可溶于水的盐类,进而在磺酸盐类阴离子表面活性剂的稳定作用下在银纳米棒表面发生原位聚合,形成纳米壳层结构,本发明合成方法简单,无有机溶剂的使用,可在实际中进行大规模的生产。

    一种铂纳米内核二氧化铈纳米外壳的粒径可调蛋黄-蛋壳结构多孔复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109079130A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810801922.0

    申请日:2018-07-19

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种铂纳米内核二氧化铈纳米外壳的粒径可调蛋黄-蛋壳结构多孔复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将非离子型表面活性剂与铂前驱体溶液混合,接着加入还原剂,在超声及室温条件下反应,得到纳米铂胶体溶液(2)向上述纳米铂胶体溶液中加入碱液调节pH,接着加入致孔剂,随后逐滴加入硝酸铈水溶液,室温反应,离心得到纳米颗粒,然后将该纳米颗粒放置于马弗炉中煅烧,得到所述粒径可调蛋黄-蛋壳结构多孔复合材料。本发明制得的粒径可调蛋黄-蛋壳结构多孔复合材料以铂纳米为内核,以二氧化铈纳米为外壳,可根据需要精确调节其粒径,且大小均一。

    一种PAH/F聚电解质复合物纳米载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108451931A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810304511.0

    申请日:2018-04-04

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种PAH/F聚电解质复合物纳米载体及其制备方法,其由聚丙烯胺盐酸盐和岩藻聚糖通过聚电解质复合法制成,包括岩藻聚糖壳层和用于负载药物的聚丙烯胺盐酸盐内核,该岩藻聚糖壳层和聚丙烯胺盐酸盐内核通过静电相互作用而结合。本发明的聚电解质复合物纳米载体利用聚丙烯胺盐酸盐和岩藻聚糖这两种聚电解质,具有药理功效,且聚丙烯胺盐酸盐具有pH敏感性。

    一种装载siRNA的MSR-1磁小体复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN107281496A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710422440.X

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种装载siRNA的MSR-1磁小体复合物及其制备方法,将聚乙烯亚胺与siRNA混合,随后将MSR-1磁小体悬液缓慢滴加于上述聚乙烯亚胺和siRNA的混合物中,旋涡振荡,室温静置,即得装载siRNA的MSR-1磁小体复合物。本发明以具有天然脂质双分子膜层的MSR-1磁小体为载体基体材料,采用聚乙烯亚胺的荷正电包封带负电的siRNA分子,进而与荷负电磁小体静电结合,构建装载siRNA的磁靶向抗癌药物投递系统。该方法制备的MSR-1磁小体药物载体具有形态均一、粒径可控、粒径分布较窄、生物膜包裹等特点,siRNA结合完整,具有血清稳定性和抗酶解能力,抑瘤效果明显,同时该方法工艺简单,操作方便,不涉及有毒有机溶剂,是一种环境友好型的药物载体,因而具有实用性强及广阔的应用前景。

    赖氨酸接枝海藻酸盐(ALG-g-Lys)材料及合成方法

    公开(公告)号:CN103848925B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410104920.8

    申请日:2014-03-20

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明涉及赖氨酸接枝海藻酸盐(ALG-g-Lys)及合成方法。赖氨酸接枝海藻酸盐(ALG-g-Lys)材料,利用人体必需氨基酸——赖氨酸为接枝材料,采用碳化二亚胺活化海藻酸钠羧基,然后将赖氨酸接枝到海藻酸钠分子链上,反应后的产物用透析法除去羧基活化剂和未反应完全的小分子底物。改性后的材料可生物降解,降解产物兼具营养作用与药理功效,可在医药、食品等行业的应用中赋予新的功能。

    高压静电抗溶剂过程制备高分子多孔微球的方法

    公开(公告)号:CN102941043B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201210391522.X

    申请日:2012-10-12

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开一种高压静电抗溶剂过程制备高分子多孔微球的方法,在高压静电力作用下,油包水乳液从注射针头中喷出,滴入到抗溶剂中,油包水乳液油相中的有机溶剂与抗溶剂互相混溶,使聚合物液滴以水乳滴为核在其表面固化析出,形成包覆含致孔剂水乳滴的聚合物微球结构;微球内部由于乳化作用所含有的碳酸氢铵颗粒分解产生的气体在聚乳酸微球表面开孔,即得到多孔结构微球。本发明可用作制备药物载体进行吸入式肺部给药。实验结果证明:理想的工艺参数下能制备出具有大几何粒径的多孔微球;球形度较好,表面粗糙,表面有大量不同粒径的开孔,内部则充满贯通的通孔结构;增大碳酸氢铵的投入量,可显著性地提高产品的几何粒径、降低空气动力学直径。

    亚临界二氧化碳烧结共载细胞多孔微球支架的方法

    公开(公告)号:CN104001219A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410264713.9

    申请日:2014-06-13

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种亚临界二氧化碳烧结共载细胞多孔微球支架的方法,以碳酸氢铵水溶液作为水相,PLGA的有机溶液作为油相,将上述水相分散到油相中,通过均质匀化形成油包水的单乳液;将上述单乳液分散到PVA水溶液中得到水包油包水的复乳;继续搅拌使二氯甲烷挥发,得到固化的多孔微球;收集固化的多孔微球,洗涤,冻干;将冻干的多孔微球与一定数量的细胞共同填入模具中,在亚临界二氧化碳的条件下,烧结成多孔微球支架。本发明在温和的条件下,通过一步法获得共载细胞多孔微球烧结支架,确保微球表面多孔形貌的同时,保证细胞活性。

    一种壳聚糖吸收止血海绵及其制备方法

    公开(公告)号:CN103877607A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410032275.3

    申请日:2014-01-23

    Applicant: 华侨大学

    CPC classification number: Y02P20/544

    Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖吸收止血海绵及其制备方法,其原料包括天然壳聚糖和聚甲基乙烯基马来酸醚,采用六氟异丙醇作为溶剂,以超临界流体法制备。本发明的吸收止血海绵形态均一,多孔且孔洞间相互贯通,通过控制致孔剂的量和粒径,可以制备出疏松度不同;本发明的制备方法中虽然采用六氟异丙醇等有机物作为溶剂,但是由于采用超临界CO2技术可以很好利用其有机溶剂残留低的特点去除,工艺简单,周期短,制备过程绿色环保,符合当前对环境友好型材料的要求,具有实用性强及广阔的应用前景。

    高压静电抗溶剂过程制备高分子多孔微球的方法

    公开(公告)号:CN102941043A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210391522.X

    申请日:2012-10-12

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开一种高压静电抗溶剂过程制备高分子多孔微球的方法,在高压静电力作用下,油包水乳液从注射针头中喷出,滴入到抗溶剂中,油包水乳液油相中的有机溶剂与抗溶剂互相混溶,使聚合物液滴以水乳滴为核在其表面固化析出,形成包覆含致孔剂水乳滴的聚合物微球结构;微球内部由于乳化作用所含有的碳酸氢铵颗粒分解产生的气体在聚乳酸微球表面开孔,即得到多孔结构微球。本发明可用作制备药物载体进行吸入式肺部给药。实验结果证明:理想的工艺参数下能制备出具有大几何粒径的多孔微球;球形度较好,表面粗糙,表面有大量不同粒径的开孔,内部则充满贯通的通孔结构;增大碳酸氢铵的投入量,可显著性地提高产品的几何粒径、降低空气动力学直径。

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