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本发明涉及一种阳离子型两亲性壳聚糖纳米药物载体及其制备和应用,在壳聚糖分子上分别接枝亲油性小分子脱氧胆汁酸和亲水性小分子失水甘油基三甲基氯化铵,从而得到一种生物相容性好、可降解的两亲性壳聚糖材料。在广泛pH溶液中,这种两亲性壳聚糖材料在超声条件下可以通过分子自组装的原理快速形成粒径150-350nm且分布均匀的纳米胶束,其内部亲油结构有利于提高脂溶性药物在水溶液中的溶解度,进而有望提高药物在体内的...
中国科学院深圳先进技术研究院专利:纳米药物载体、还原响应的纳米药物颗粒与纳米药物颗粒制剂及其制备方法
中国科学院深圳先进技术研究院专利:还原响应的纳米药物载体;纳米药物颗粒与纳米药物颗粒制剂及其制备方法
中国科学院国家纳米科学中心专利:药物载体药物组合物及其制备方法
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种核酸及药物载体药物组合物及其制备方法
近日,中国医科大学药学院李鹤然课题组在《ACS Nano》上发表研究论文“Chiral nanosilica drug delivery systems stereoselectively interacted with the intestinal mucosa to improve the oral adsorption of insoluble drugs”。《ACS Nano》影响因子为1...
细菌感染是金属种植体种植后的常见并发症,也是导致种植失败的重要原因。科学家们研究了许多表面抗菌处理技术,但是仍需同时解决表面涂层载药量低和药物释放速度可控的问题。近期,我国科学家开发出一种兼具持久抗菌能力、高载药能力和优异缓释性能的种植体涂层。研究成果发表在《Nano Research》期刊,标题为“An implantable antibacterial drug-carrier: Mesopo...
近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨慧团队研发出一种纳米流控芯片技术,实现了外泌体药物载体的高通量制备,并实验验证了新型外泌体药物载体的抗肿瘤效果。
肝癌是世界范围内威胁人类健康的恶性肿瘤之一。临床上常见的治疗方式包括化疗与手术治疗等,然而化疗由于用药量大、药物靶向作用弱等缺点给患者带来了一系列严重副作用。因此,亟需设计并构筑一种具有良好的肝癌细胞靶向作用的多功能纳米药物载体,用于靶向递送抗癌药物并杀死肝癌细胞。
据统计,接近1/3的早期乳腺癌患者会经历肿瘤的复发或转移,而转移性乳腺癌的4年生存率仅为20%左右,其中肺转移肿瘤是乳腺癌转移的较为常见的状况,是导致乳腺癌患者死亡的主要原因。在临床中,转移性乳腺癌的治疗仍以全身化疗为主,但多数现有的化疗药物向转移病灶的递送效率较低,因而难以实现对转移瘤的有效治疗,且易导致严重的全身不良反应。由于可提高对肿瘤的靶向性,纳米材料已成为重要的抗癌药物载体,被广泛用于肿...
近期,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员王辉与华盛顿大学教授Miqin Zhang等在癌症碳基药物载体方面取得新进展:制备出一种类红细胞纳米载体——多功能荧光介孔碳基纳米盘。纳米尺度的药物输送载体因其响应型的药物释放、多模型的体内成像以及复合治疗的协同效应,近年来在生物医学领域展现了极高的应用前景。然而,纳米输送载体在肿瘤组织的较低聚集率一直限制着癌症的治疗效率。通过控制纳米材料的尺...
上海药物所研究员甘勇和国家纳米中心研究员施兴华团队根据不同种类的磷脂分子组成的脂质体在不同温度下具有固态—凝胶态—液态的相转变性质,以及脂质体在不同物态下表现出的力学差异性,提出了用相变温度调控脂质体刚度并进一步影响其在生物凝胶中扩散的思想。研究发现,磷脂的组成决定了脂质体的相变温度,且相变温度与脂质体刚度正相关,即相变温度越高脂质体的刚度越大。结合高分辨显微镜观测和分子模拟技术,研究者对脂质体在...
2018年7月4日,《自然-通讯》杂志以Rapid transport of deformation-tuned nanoparticles across biological hydrogels and cellular barriers 为题,在线报道了中国科学院上海药物研究所和中国科学院国家纳米科学中心合作的最新研究成果。与传统的给药方式相比,将药物分子搭载到纳米药物载体上可以实现药物的高效...
中国科学院上海药物研究所张继稳研究员领衔中法合作团队发明了一种快速、温和的方法,显著改善环糊精金属有机骨架(CD-MOFs)在水中的稳定性,克服了CD-MOFs在水中稳定性差的缺点,拓展了CD-MOFs在医药领域的应用前景。该研究成果于2017年7月26日发表于《化学通讯》(ChemComm)上。金属有机骨架(MOFs)作为新的“明星”材料,迅速成为科学家的研究热点。以环糊精为有机配体、钾离子为无...
近日,西北农林科技大学理学院教授裴志超团队在智能纳米药物/siRNA双负载体系的研究方面取得新进展。 在癌症治疗中,药物对正常细胞的副作用和癌细胞不断产生的耐药性一直是化疗面临的两大难题。导致癌症化疗失败的一个重要原因就是癌细胞产生多药耐药性。纳米药物载体是一种纳米级微观范畴的亚微粒药物载体,以其微尺寸效应和可智能化,为解决这些难题提供了一个新的有效途径。

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