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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: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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公开(公告)号:CN119818696A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510045067.5
申请日:2025-01-10
Applicant: 上海大学
IPC: A61K47/54 , A61K31/198 , A61K47/69 , A61K9/70 , A61K47/42 , A61K47/34 , A61K47/36 , A61P9/10 , A61P9/06
Abstract: 本发明提供了一种靶向心肌细胞线粒体的NO原位持续递送体系及其制备方法和应用,属于药物制剂技术领域。本发明提供的靶向心肌细胞线粒体的NO原位持续递送体系包括靶向心肌细胞线粒体的NO纳米递送载体以及由其制备而成的NO微针贴片。通过采用ZIF‑90承载NO并修饰三苯基膦的方式制备NO纳米递送载体,实现线粒体靶向递送功能,且使L‑精氨酸负载效率达到40%。将NO纳米递送载体与水凝胶结合形成微针贴片,可稳定地为心肌细胞供应NO。本发明具备独特优势,能够实现持续给药并精准定位,显著降低毒副作用,有效清除过量ROS,有力维持心室强度并恢复电传导,展现出良好的生物相容性,为心肌缺血疾病的临床应用提供了具有潜力的解决方案。
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公开(公告)号:CN117045583A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311042662.0
申请日:2023-08-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种基于Zn‑MOF纳米递送载体的miRNA微针贴片及其制备方法和应用,属于生物药物技术领域。一种基于Zn‑MOF纳米递送载体的miRNA微针贴片,包括微针形态的基质和包埋在所述基质中微针的针头部分的负载miRNA的Zn‑MOF纳米递送载体;miRNA包括miR‑30d或miR‑30d的模拟物或激动剂。本发明首次以Zn‑MOF纳米粒子作为基因递送载体,能有效提高miRNA在心肌缺血再灌注损伤中的疗效,且制备的微针贴片原位持续给药,同时还具有良好的生物相容性,能有效治疗心肌缺血再灌注损伤。并且miRNA微针贴片还负载导电性良好的金纳米粒子,对改善因心肌缺血造成的心律失常具有重要疗效。
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公开(公告)号:CN112972423A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110265438.2
申请日:2021-03-11
Applicant: 上海大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/46 , A61K41/00 , A61K47/54 , A61K47/69 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , A61K33/242 , A61K33/243 , A61K9/19
Abstract: 本发明公开了一种基于级联反应的纳米酶与化疗药共载的仿生纳米药物载体,所述仿生纳米药物载体从外到内依次包括原代肿瘤细胞膜、金纳米粒子、多功能响应的金属有机框架和包埋于金属有机框架内部的化疗药顺铂。本发明还公开了上述仿生药物载体的制备方法及其在个性化肿瘤治疗中的应用。该仿生纳米药物载体针对肿瘤病人的类型,选择性地将原代肿瘤细胞传代,并进行表面抗原蛋白的修饰,同时在激光的照射下,其通过级联反应产生的氧气和单线氧不仅能够解决乏氧对顺铂疗效的衰减问题,而且能够提高光热治疗中激光的穿透深度,从而增强顺铂与光热疗的化疗‑光热协同治疗。
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