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可显著提高对恶行肿瘤的治疗效果的纳米药物
近日,西南交通大学材料科学与工程学院周绍兵教授团队在肿瘤靶向治疗方面取得重大进展,成果发表在《Advanced Materials》,该期刊是工程与计算大学科、材料与化学大领域的顶级期刊,在国际材料领域享誉盛名!该期刊接收与材料领域相关的顶尖科研成果,其接收率只有10%-15%,影响因子达到25.809。 周绍兵教授团队制备了一种粒径可变的、胶原酶改性的聚合物胶束,可以同时提高其向肿瘤内部的渗透和在肿瘤部位的滞留时间,从而提高治疗效果(图1)。他们首先通过两种嵌段共聚物:端基为MAL的聚乙二醇-b-聚β氨基脂(MAL-PEG-PBAE)和与琥珀酸酐修饰的顺铂复合的聚己内酯-b-聚环氧乙烷-三苯基膦(CDDP-PCLPEO-TPP)的共组装得到胶束,通过点击化学将胶原酶(可消化纤维蛋白)修饰在胶束表面,最后通过静电相互作用将硫酸软骨素修饰在胶束外层,屏蔽胶束正电荷的同时防止胶原酶在血液循环过程中被降解。在正常生理环境中,胶束粒径为100 nm左右,可实现体内长效循环而不被肾清除。当循环至肿瘤部位后,弱酸环境使得叔胺质子化,PBAE嵌段由疏水变为亲水,造成部分胶原酶改性的MAL-PEG-PBAE从胶束中解离,促进了对ECM中胶原纤维的降解,提高胶束向瘤内的渗透。同时,由于亲水性增加,胶束粒径也增大至250 nm,被“困”在肿瘤组织,难以回到血液循环中,增加了胶束在肿瘤的滞留时间。动物实验结果证实该纳米药物可显著提高对恶行肿瘤的治疗效果。 以上相关成果发表于Advanced Materials (2020, 1906745)上。论文的第一作者为西南交通大学材料学院博士研究生徐傅能,通讯作者为周绍兵教授和生命学院王毅博士。 近年来,周绍兵教授团队一直致力于高分子纳米药物载体材料的研究,取得了多项突破性成果,开发出新型靶向纳米载体和环境响应纳米载体,有效提高了恶性肿瘤的治疗效果。该团队已在Advanced Materials, Nano Letters, Advanced Functional Materials, Biomaterials, Small等高影响期刊发表了多篇论文,研究的高分子材料正与多家企业合作,期望能将相关成果尽快进行临床转化。 论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.201906745
西南交通大学 2021-04-10
一种提高荧光粉热稳定性的方法
成果简介: 最近以来,LED照明以其节能环保等优点,获得了大规模的应用。在实际应用过程中,荧光粉会由于热量的产生,而发生发光强度的衰减,引起发光器件色坐标的偏移。 例如,BaMgAl10Ol7:Eu2+ (BAM)因在紫外、真空紫外光激发下具有优良的发光效率而广泛应用于等离子体显示(Plasma Display Panel,简称PDP)中。但BAM粉在涂屏过程及工作过程中会发生亮度衰减现象而使PDP的性能受到影响。因为在涂屏PDP过程中,经丝网印刷后,需600℃高温焙烧,以除去有机溶剂。这样会使作为发光中心的Eu2+被部分氧化成Eu3+。而工作过程中则会发生真空紫外激励的辐照造成衰减和气体放电离子溅射造成衰减。因为高能粒子的溅射会造成荧光粉表面缺陷使晶体的表面破坏从而导致发光亮度的降低。所以,如何解决蓝色荧光粉的热衰减与真空紫外辐照造成的衰减是目前亟待解决的课题。对荧光粉进行表面修饰——包覆是提高其抗衰减性能的一个有效途径,因为通过包覆不仅可以解决由于电性能和表面化学活性不稳定造成的荧光粉性能下降。如中国专利CN1667081A公开了一种氧化铝包覆荧光粉的方法;中国专利CN1664051A公开了一种氧化镁包覆荧光粉的方法。这些方法均一定程度上解决了目前蓝色荧光粉的衰减问题。但由于这些方法都是采用液相法,对溶液的酸碱性要求高,工艺较复杂,最终产品性能重复性差。 本专利通过一种新型包覆方法,在粉体表面沉积原子层的惰性层,通过精确控制碳的沉积厚度在1nm左右,如下图,可保持表面包覆层在紫外至红外波段的透明度,有效消除荧光粉表面缺陷而不影响光的入射和出射,从而有效地提高荧光粉的发光效率。 该方法适用于氧化物和氮化物荧光粉,普适性好,可提高荧光粉的热稳定20%以上,具有成本低,工艺简单,重复性好等优点,易于大规模生产。
电子科技大学 2017-10-23
电生功能水促进芽苗菜生长及提高其功能品质技术
一、成果简介 芽苗菜,包括绿豆芽、黄豆芽、豌豆芽等是民间广泛食用的传统蔬菜。由于豆类萌发过程中发生了大量复杂的生理变化,各种生物酶活化或合成,豆类子叶中贮藏的大分子物质被酶分解为可供胚利用的多肽、氨基酸 等小分子物质,维生素、异黄酮等对人体有益的营养物质也在发芽过程中积累,因此豆类芽菜较豆类种子营养价值明显提高。此外,经过发芽豆类种子中的一些抗营养因子如胰蛋白酶、植酸减少甚至消失,大豆的胀气性
中国农业大学 2021-04-14
提高葛根中功能性抗性淀粉含量及应用研究
项目研究内容 :本项目是以葛根淀粉为原料,利用脱支淀粉酶增加直 链淀粉含量、食用交联剂淀粉交联增大淀粉分子量、冷冻循环老化工艺提 高葛根淀粉中抗性淀粉含量, 以增强葛根淀粉等淀粉资源作为糖尿病辅助 食品的目的。 技术特点 :该项目通过综合优化的方法,采用冷冻循环老化工艺提高 葛根淀粉中抗性淀粉含量,使抗性淀粉含量达到 22%,葛根抗性淀粉的色 泽均匀,颗粒细腻一致,工艺合理可行,技术水平处
南昌大学 2021-04-14
提高母猪年生产力关键技术集成与应用
该成果针对影响母猪年生产力的关键因素,研究提出以高繁殖力分子选育、生猪免消毒输精为核心的提高母猪繁殖力技术,以抗仔猪腹泻病分子辅助选择、早期隔离断奶为关键的提高仔猪断奶成活率技术,以仔猪微生态制剂综合应用、饲料植物提取物应用、饲料配方优化为核心的增强仔猪免疫力技术,以猪场环境控制、疾病综合防控为关键的高效生产管理技术,构建了提高母猪年提供断奶仔猪数(PSY)技术体系。
扬州大学 2021-04-14
一种提高网页自适应布局效率的方法和系统
本发明公开了一种提高网页自适应布局效率的方法和系统,能够基于现有网页自适应技术,通过在布局服务器中查找匹配的 CSS 文件,直接加载重新布局,达到了提高网页布局速度的目的。本发明方法包括:获取相关网页资源参数,包括:客户端分辨率、网页 url;根据客户端分辨率、网页 url 在域名哈希表查找匹配的 CSS 文件路径,或基于网页分类技术,在同类网页数据库查找同类网页的 CSS 文件路径,直接加载 CSS 文件重新布局,并将所请求网页的 CSS 文件路径写入域名哈希表;若在域名哈希表和同类网页数据库中查找不到匹配的CSS 文件路径,则利用现有自适应技术重新布局后,保存 CSS 文件,将 CSS 文件路径写入域名哈希表和同类网页数据库中。 
华中科技大学 2021-04-11
高温超导电动悬浮列车静悬试验台超导磁体的自由度控制与安全防护系统研究
技术成熟度:技术突破 1.原理:结合磁浮列车极端运行工况,充分考虑运行环境的强磁场,深入研究机-电-磁耦合机制,精确调节磁体悬浮姿态,以实现超导磁体在液氮温区(-196℃)自稳定悬浮。 2.创新点: (1)研发国产化低功耗悬浮控制模块,能耗较进口设备降低35%; (2)突破-196℃环境下多系统协同控制技术,填补国内工程化应用空白。 3.应用场景: (1)高速磁浮列车静悬试验台 (2)精密仪器运输平台 (3)航空航天地面测试装备 4.应用案例:前期开发的自由度控制系统,已被合作团队应用且效果较好。
长春工业大学 2025-05-20
一种提高黄芩种子萌发率及幼苗素质的引发方法
本发明公开了一种提高黄芩种子萌发率及幼苗素质的引发方法。本发明公开的提高黄芩种子萌发率及幼苗素质的引发方法包括:用赤霉素浓度为50‑400mg/L的引发液在20‑25℃下浸泡黄芩种子2小时,得到引发液处理的黄芩种子;将引发液处理的黄芩种子用蒸馏水冲洗后于室温下回干24~48h,得到引发的黄芩种子。实验证明,利用本发明的黄芩种子引发方法处理黄芩种子后,可以提高黄芩种子的发芽率与幼苗素质,发芽势、发芽率、简易活力指数、苗长、根长、鲜重和干重均显著提高,本发明的方法操作简单,可控性强,成本低,能有效引发黄芩种子,且引发效果显著,具有较好的生产应用价值,适用于大规模生产。
中国农业大学 2021-04-11
一种提高华南蔬菜农田磷肥利用效率的施肥方法
本发明公开一种提高华南蔬菜农田磷肥利用效率的施肥方法。首先对土壤进行测土配方施肥,计算确定土壤蔬菜的标准施肥量,在蔬菜种植前2~3周将碳氮物质的量之比为20~35:1的有机肥作为基肥按照300~1000kg/亩一次性撒施入土壤中进行翻耕,灌水1次,翻耕深度为10~25cm;大田晾干施无机肥作为基肥,蔬菜不同生育期追肥3次。本发明通过施用一定量碳氮比的有机肥,有机肥能够提高农作物吸收活化磷的能力,提高根际区域磷浓度,提高磷利用效率,促进作物生长和磷资源高效利用,解决了我国红壤固定态磷素积累高而利用效率低的一个关键的瓶颈问题,具有重要的实际应用价值。
青岛农业大学 2021-04-11
利用超高压处理提高胶原热稳定性能的方法
其他成果/n一种利用超高压处理提高胶原热稳定性能的方法,该方法包括以下步骤:1)用醋酸水溶液溶解天然胶原得胶原溶液;2)将胶原溶液置于软性包装材料中进行抽真空密封包装;3)将密封包装的软性包装材料置于超高压容器中,进行超高压处理;4)取出胶原溶液,冷冻干燥即得热稳定性能得以改善的胶原产品。本发明通过超高压物理处理方法,有效改善了胶原分子的热稳定性能。与现有的化学改性和化学交联等方法相比,具有不改变胶原分子基本结构组成、不引入新的化学成分、胶原独特的生物活性和生物安全性不发生改变、处理手段简便易行等优点。
武汉轻工大学 2021-04-11
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