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公开(公告)号:CN111467510A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010278513.4
申请日:2020-04-10
Applicant: 上海大学
IPC: A61K51/02 , A61K49/00 , A61P35/00 , A61K101/02 , A61K103/34
Abstract: 本发明提供了一种特异性靶向放射性核素标记物及其制备方法和应用,属于纳米医学及分子影像技术领域。本发明以基于石墨烯的肿瘤细胞核靶向荧光纳米探针(GTTN)作为细胞核靶向分子标记放射性核素,所得标记物可直接用于肿瘤区域的单光子发射计算机断层成像(SPECT)及正电子发射计算机断层成像(PET),并且可以进行放射性核素治疗;此外,所述标记物既能利用GTTN的细胞膜通透性靶向机制对肿瘤区域高度靶向,又能通过GTTN的荧光成像以及放射性核素的SPECT或PET成像,实现双模态成像,达到精准诊断和治疗的效果,同时最大限度地降低放射性核素对正常组织的副作用,具有良好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN113117078B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110261254.9
申请日:2021-03-10
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种肿瘤治疗新药物AuNCs@GTTN,所述肿瘤治疗新药物AuNCs@GTTN包括共价偶联的芘磺酸盐衍生物GTTN和金纳米簇Au NCs。本发明还公开了上述AuNCs@GTTN的制备方法及其应用。本发明提供的AuNCs@GTTN可以在没有外部光源NIR的作用下达到优异的肿瘤治疗效果的目的。
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公开(公告)号:CN113117078A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110261254.9
申请日:2021-03-10
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种肿瘤治疗新药物AuNCs@GTTN,所述肿瘤治疗新药物AuNCs@GTTN包括共价偶联的芘磺酸盐衍生物GTTN和金纳米簇Au NCs。本发明还公开了上述AuNCs@GTTN的制备方法及其应用。本发明提供的AuNCs@GTTN可以在没有外部光源NIR的作用下达到优异的肿瘤治疗效果的目的。
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公开(公告)号:CN112168810B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011031913.1
申请日:2020-09-27
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种光激发结合细胞铁死亡诱导的仿生药物载体,所述仿生药物载体从外到内依次包括细胞膜、过渡金属与单宁酸网状结构、线粒体靶向的沸石咪唑类骨架和包埋于沸石咪唑类骨架中的细胞铁死亡诱导剂双氢青蒿素。本发明还公开了上述仿生药物载体的制备方法及其在制备抑制肿瘤细胞增殖药物中的应用。该仿生药物载体提高了双氢青蒿素对肿瘤细胞铁死亡的诱导效果,结合光热治疗与铁死亡的协同治疗方式,实现了靶向递送双氢青蒿素于肿瘤细胞的线粒体中。既解决了双氢青蒿素在体内运输的消耗问题减少了对正常器官的毒副作用,又避免了纳米材料的外源毒性,逃脱了免疫系统的拦截和清除,使药物的治疗具有靶向性和生物相容性。
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公开(公告)号:CN111467510B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010278513.4
申请日:2020-04-10
Applicant: 上海大学
IPC: A61K51/02 , A61K49/00 , A61P35/00 , A61K101/02 , A61K103/34
Abstract: 本发明提供了一种特异性靶向放射性核素标记物及其制备方法和应用,属于纳米医学及分子影像技术领域。本发明以基于石墨烯的肿瘤细胞核靶向荧光纳米探针(GTTN)作为细胞核靶向分子标记放射性核素,所得标记物可直接用于肿瘤区域的单光子发射计算机断层成像(SPECT)及正电子发射计算机断层成像(PET),并且可以进行放射性核素治疗;此外,所述标记物既能利用GTTN的细胞膜通透性靶向机制对肿瘤区域高度靶向,又能通过GTTN的荧光成像以及放射性核素的SPECT或PET成像,实现双模态成像,达到精准诊断和治疗的效果,同时最大限度地降低放射性核素对正常组织的副作用,具有良好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN112168810A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011031913.1
申请日:2020-09-27
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种光激发结合细胞铁死亡诱导的仿生药物载体,所述仿生药物载体从外到内依次包括细胞膜、过渡金属与单宁酸网状结构、线粒体靶向的沸石咪唑类骨架和包埋于沸石咪唑类骨架中的细胞铁死亡诱导剂双氢青蒿素。本发明还公开了上述仿生药物载体的制备方法及其在制备抑制肿瘤细胞增殖药物中的应用。该仿生药物载体提高了双氢青蒿素对肿瘤细胞铁死亡的诱导效果,结合光热治疗与铁死亡的协同治疗方式,实现了靶向递送双氢青蒿素于肿瘤细胞的线粒体中。既解决了双氢青蒿素在体内运输的消耗问题减少了对正常器官的毒副作用,又避免了纳米材料的外源毒性,逃脱了免疫系统的拦截和清除,使药物的治疗具有靶向性和生物相容性。
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