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公开(公告)号:CN108653748A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810573516.3
申请日:2018-06-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K47/69 , A61K47/60 , A61K31/585 , A61K31/4745 , A61P35/00 , C08G65/331 , C08G65/333
CPC classification number: A61K47/6935 , A61K31/4745 , A61K31/585 , A61P35/00 , C08G65/331 , C08G65/33396 , A61K2300/00
Abstract: 本发明公开了一种雷公藤甲素-多臂聚乙二醇-羟基喜树碱结合物纳米粒子及其制备方法,其特征在于,所述的雷公藤甲素-多臂聚乙二醇-羟基喜树碱结合物由雷公藤甲素、多臂聚乙二醇和羟基喜树碱通过酯键连接形成,多臂聚乙二醇作为亲水段、雷公藤甲素和羟基喜树碱作为疏水段,雷公藤甲素-多臂聚乙二醇-羟基喜树碱结合物在水溶液中自组装形成纳米粒子。
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公开(公告)号:CN106753266A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710025179.X
申请日:2017-01-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: C09K5/063
Abstract: 本发明公开了一种MIL‑88A包覆正十八烷相变储气材料的制备方法。所述的MIL‑88A包覆正十八烷相变储气材料由乳化法制备,首先将十二烷基硫酸钠(SDS)溶于去离子水中,在高速搅拌下缓慢加入融化的正十八烷(NOD),乳化一段时间,SDS将分散的NOD小液滴包裹,然后缓慢加入三氯化铁,通过相反电荷的吸引作用吸附在SDS表面,再加入富马酸,形成环绕式骨架结构,冷却,抽滤,去离子水多次洗涤,真空干燥,得到类鸟巢型结构相变储气材料。MIL‑88A由原始形态变为有韧度的纤维状结构,紧密环绕成类鸟巢结构,该鸟巢型结构内部包覆NOD,使液态的NOD固化,提高NOD的相变温度,同时具有储氢和储氮等储气功能。MIL‑88A自身无毒,且反应在水环境中进行,无需有机溶剂,包裹率高,稳定性好,制备方法简单,对设备要求不高,成本低,且环境友好。
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公开(公告)号:CN105963262A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610389139.9
申请日:2016-06-06
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K9/19 , A61K47/48 , A61K31/366 , A61K31/4745 , A61P35/00 , C08B37/06
Abstract: 本发明公开了一种新型两亲性果胶‑双氢青蒿素纳米粒子的制备,以果胶(PET)为载体,果胶的羧基(‑COOH)与双氢青蒿素的羟基(‑OH)以酯键结合,经过纯化处理,与10‑羟基喜树碱(HCPT)共同溶解到有机溶剂中,得到聚合物胶束,制备纳米粒子,通过超声、离心、洗涤、透析、冷冻干燥等步骤,即制备包载疏水性药物的果胶‑双氢青蒿素/10‑羟基喜树碱纳米粒子(PET‑DHA/HCPT NPS)。本发明较之现有研究,使果胶从单一辅料或交联剂转化为纳米药物载体,实现了果胶负载疏水药物的纳米粒子传送,其靶向性好,分散性好,载药量高,稳定性高,生物降解性好,毒性低,具有缓释功能的一种新型两亲性纳米药物,可抑制多种癌细胞的生长,使癌细胞凋亡。本发明属于生物制药和纳米技术领域,制备技术工艺周期短,成本低,操作方便,有很大的工业化前景。
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公开(公告)号:CN105902520A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610408560.X
申请日:2016-06-13
Applicant: 北京林业大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/36 , A61K47/10 , A61K31/366 , A61K31/56 , A61K31/4745 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种基于果胶与多臂聚乙二醇的纳米药物共同递送系统的制备方法,具体涉及一种果胶(PET)与八臂聚乙二醇(8ARM?PEG?COOH)分别为载体,联合负载双氢青蒿素(DHA)和白桦脂酸(BA),首先八臂聚乙二醇与白桦脂酸(BA)反应形成聚乙二醇?双氢青蒿素(8ARM?PEG?BA),果胶与一定量的双氢青蒿素反应形成果胶?双氢青蒿素(PET?DHA),然后8ARM?PEG?BA与PET?DHA反应形成BA?PEG?PET?DHA,再与10?羟基喜树碱(HCPT)自组装形成纳米粒子BA?PEG?PET?DHA(HCPT)·NPs,实现药物的负载效率高,靶向性强。本发明的新型果胶纳米药物提供一种基于果胶与多臂聚乙二醇的纳米药物共同递送系统的制备方法具有缓释功能,果胶与聚乙二醇的生物相容性好,形成的纳米药物毒性低。本发明属于生物制药和纳米技术领域,制备工艺简单,操作方便,实验周期短。
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