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公开(公告)号:CN107179403A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710300165.4
申请日:2017-05-02
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N33/531 , G01N33/68 , G01N33/569
Abstract: 本发明属于纳米硒抗菌材料制备技术领域,公开了一种负载抗菌肽和钌配合物的功能化纳米硒探针及其制备方法和在制备具有识别诊断并治疗细菌感染药物中的应用。本发明方法先通过向亚硒酸盐和谷胱甘肽的氧化还原系统中加入牛血清白蛋白制备得到纳米硒,再将抗菌肽片段PEP和钌配合物修饰在硒纳米表面上,得到功能化复合纳米探针Se@PEP‑Ru NPs。本发明探针具有高效的抗菌效果、稳定的荧光性能,及良好的生物相容性以及稳定性,而且可通过协同作用,增强抗菌活性;其充分利用抗菌肽、钌配合物及纳米硒三者特性,使其快速靶向并特异性分布,从而达到快速准确的诊断治疗细菌感染的目的,可应用于制备具有识别诊断并治疗细菌感染药物中。
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公开(公告)号:CN109125737B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201810897514.X
申请日:2018-08-08
Applicant: 暨南大学
IPC: A61K47/69 , A61K41/00 , A61K31/375 , A61K31/496 , A61K33/24 , A61K47/54 , A61P31/04 , B22F9/24 , B22F1/00 , B82Y5/00
Abstract: 本发明属于抗菌药物技术领域,公开了一种负载前体药物和MoS2的介孔纳米钌系统及其制备方法和在制备治疗耐药细菌感染药物中的应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)把三氯化钌和硼氢化钠加入十六烷基三甲基溴化铵溶液中,制备介孔纳米钌;负载前药抗坏血酸,用透明质酸进行包封,得到包封介孔纳米钌;(2)将MoS2纳米粒子预包被喹诺酮类抗生素;将其包被在包封介孔纳米钌表面,得到介孔纳米系统。本发明方法制备得到的负载前体药物和MoS2的介孔纳米系统,可应用于制备治疗耐药细菌感染药物中。本发明介孔纳米系统不仅实现快速有效的杀伤效果,且有效分散顽固的生物膜,使得嵌入的细菌灭活,在生物医学等中显示出巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN107179403B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201710300165.4
申请日:2017-05-02
Applicant: 暨南大学
IPC: A61K49/00 , G01N33/531
Abstract: 本发明属于纳米硒抗菌材料制备技术领域,公开了一种负载抗菌肽和钌配合物的功能化纳米硒探针及其制备方法和在制备具有识别诊断并治疗细菌感染药物中的应用。本发明方法先通过向亚硒酸盐和谷胱甘肽的氧化还原系统中加入牛血清白蛋白制备得到纳米硒,再将抗菌肽片段PEP和钌配合物修饰在硒纳米表面上,得到功能化复合纳米探针Se@PEP‑Ru NPs。本发明探针具有高效的抗菌效果、稳定的荧光性能,及良好的生物相容性以及稳定性,而且可通过协同作用,增强抗菌活性;其充分利用抗菌肽、钌配合物及纳米硒三者特性,使其快速靶向并特异性分布,从而达到快速准确的诊断治疗细菌感染的目的,可应用于制备具有识别诊断并治疗细菌感染药物中。
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公开(公告)号:CN109125737A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810897514.X
申请日:2018-08-08
Applicant: 暨南大学
IPC: A61K47/69 , A61K41/00 , A61K31/375 , A61K31/496 , A61K33/24 , A61K47/54 , A61P31/04 , B22F9/24 , B22F1/00 , B82Y5/00
CPC classification number: A61K41/0052 , A61K31/375 , A61K31/496 , A61K33/24 , A61K47/545 , A61K47/6939 , A61P31/04 , B22F1/0044 , B22F9/24 , B82Y5/00 , A61K2300/00
Abstract: 本发明属于抗菌药物技术领域,公开了一种负载前体药物和MoS2的介孔纳米钌系统及其制备方法和在制备治疗耐药细菌感染药物中的应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)把三氯化钌和硼氢化钠加入十六烷基三甲基溴化铵溶液中,制备介孔纳米钌;负载前药抗坏血酸,用透明质酸进行包封,得到包封介孔纳米钌;(2)将MoS2纳米粒子预包被喹诺酮类抗生素;将其包被在包封介孔纳米钌表面,得到介孔纳米系统。本发明方法制备得到的负载前体药物和MoS2的介孔纳米系统,可应用于制备治疗耐药细菌感染药物中。本发明介孔纳米系统不仅实现快速有效的杀伤效果,且有效分散顽固的生物膜,使得嵌入的细菌灭活,在生物医学等中显示出巨大的应用前景。
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