一种三维培养趋磁细菌的方法及其在合成磁小体上的应用

    公开(公告)号:CN119842681A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510077607.8

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明属于纳米生物技术领域,具体公开了一种三维培养趋磁细菌的方法及其在合成磁小体上的应用,其中一种三维培养趋磁细菌体的方法,包括如下步骤:海藻酸盐胶珠的制备:将AMB‑1菌液与经过滤除菌的Alg‑Na溶液混合均匀,再经高压静电成囊装置滴加至经过滤除菌的FeCl3溶液中,形成包埋AMB‑1的海藻酸盐胶珠;PMCG成膜反应:将制得的海藻酸盐胶珠浸于PMCG溶液中进行成膜反应,使海藻酸盐胶珠表面形成一层PMCG膜;微胶囊膜表面处理:将处理后的海藻酸盐胶珠浸于溶液中进行微囊表面修饰;微胶囊囊芯液化:将处理后的海藻酸盐胶珠浸于柠檬酸钠溶液中反应以液化微胶珠核心,最后用超纯水洗涤后得到载菌微胶囊。本发明实现了趋磁细菌的三维培养,延长趋磁细菌产磁期4‑6h。

    用于肿瘤光热/化疗协同治疗的智能酸响应性自组装复合纳米载药体系及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114949252A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210607479.X

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了用于肿瘤光热/化疗协同治疗的智能酸响应性自组装复合纳米载药体系及其制备方法和应用。复合纳米载药体系的普鲁士蓝纳米粒子PB NPs可以同时作为药物载体及光热治疗的光热剂,利用静电相互作用将PEI修饰在PB NPs表面得到PB@PEI NPs,之后将可以智能响应酸性条件而通过分子间氢键自组装的多金属氧酸盐量子点POM NPs和PB@PEINPs通过静电吸附作用制备复合纳米材料PB@PEI‑POM NPs,最后负载化疗药物盐酸阿霉素DOX得到复合纳米载药体系PB@PEI‑POM‑DOX NPs。本发明具有良好的光热/化疗协同治疗肿瘤的效果,并能在肿瘤组织中实现“由小变大”从而延长纳米体系在肿瘤部位停留时间,达到更好的治疗效果,有望成为一种新型的高效协同抗癌药物递送系统,因而具有实用性及广阔的应用前景。

    一种层层自组装纳米载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106038512B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201610425136.6

    申请日:2016-06-15

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种层层自组装纳米载体及其制备方法,其粒径为100~300nm,并包括一可负载药物的PLGA纳米核心和一依次由聚阳离子电解质和聚阴离子电解质层层自组装而形成的壳层,聚阳离子电解质为聚鸟氨酸,聚阴离子电解质为岩藻聚糖。本发明的层层自组装纳米载体的粒径可控为100‑300nm,粒径分布均匀,纳米的球型度良好,其利用天然的聚鸟氨酸及岩藻聚糖作为聚电解质,以PLGA为核心,所有的材料都具有良好的生物相容性;将抗肿瘤药物负载于核心内部,提高了药物的长效释放及吸收,降低了单纯使用药物的毒副作用。

    一种趋磁细菌AMB-1的培养方法

    公开(公告)号:CN106434468A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610896375.X

    申请日:2016-10-14

    Applicant: 华侨大学

    CPC classification number: C12N1/20

    Abstract: 本发明公开了一种趋磁细菌AMB-1的培养方法,包括如下步骤:(1)菌种活化;(2)第一扩大培养菌;(3)第二扩大培养菌;(4)第三扩大培养菌;种于无菌的液体培养基1653 MSGM中进行发酵罐培养;(6)离心收集步骤(5)获得的物料中的菌体,经超声破碎洗涤、纯化和冷冻干燥获得磁小体。本发明的方法实现了在仅改变铁源添加量及控制pH恒定的情况下,通过发酵罐培养可大幅提高AMB-1菌体密度及磁小体产量的目的。(5)取适量步骤(4)获得的第三扩大培养菌液,接

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