[发明专利]一种用于靶向血栓热消融的纳米颗粒制备及应用在审

专利信息
申请号: 201510815645.5 申请日: 2015-11-23
公开(公告)号: CN105460976A 公开(公告)日: 2016-04-06
发明(设计)人: 殷乐;陈建;霍达;王纬经;胡勇 申请(专利权)人: 南通市通州区人民医院
主分类号: C01G41/02 分类号: C01G41/02;B22F9/24;B82Y30/00;A61B18/06;A61K49/00;A61K41/00
代理公司: 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 代理人: 陈建和
地址: 226399 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 靶向 血栓 消融 纳米 颗粒 制备 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及制备一种靶向血栓的纳米颗粒,该纳米颗粒可用于血栓的CT成像,并 在可见-近红外光的照射下,产生热量,用于血栓的消融。

发明背景

在多种病理以及生理因素作用下,心脏或血管中的血液会由流体状态转变为凝胶状 态,这一过程成为血栓形成。血栓的形成及由此引发的并发症,涉及脏器包括心脏,颅 脑,外周动脉和下肢深静脉,以冠心病,心绞痛,急性心肌梗死,血栓性肺栓塞,缺血 性脑卒中,下肢动脉或深静脉栓塞病变为代表,伴随着高血压,糖尿病,肥胖症等各种 各样不利因素的增加,由血栓引起的发病率,致残及致死率均有增无减。对于血液高凝 状态人群以及早发血栓患者,及早对于血栓状态进行准确检测并给予相应抗凝或溶栓治 疗,对于挽救患者生命以及提高生存治疗有着至关重要的意义。

目前临床对于血栓状态的监控,主要包括血液检测以及放射影像学检测两种。对于 血液学检测而言,临床常用现代凝血五项指标,如BL,PLT,APTT,PT,TT等,均缺乏 对血栓状态的诊断特异性和敏感性,放射影像学检测,以急性肺动脉栓塞为例,提供了 更为直观可靠的数据,可以直接找到血栓形成确切位置,并对其体积以及数目进行评估, 指导下一步外科手术或溶栓性治疗,然而目前临床针对栓塞的造影主要采用采用数字减 影血管造影的方式来实现,而这种造影属于介入造影,极易造成患者感染,受限于其有 创性,不能作为一种有效的治疗随访手段。寻找一种针对血栓的特异性检测手段对于血 栓的准确早期检出具有重要价值。

此外,在检测出血栓的位置和数量后,合适的溶栓方案选取是血栓诊断治疗中另一 个至关重要的方面。急性期采用的抗凝治疗和溶栓治疗,溶栓治疗主要是基于激活纤维 蛋白溶酶原,使之转变为纤维蛋白溶酶。其作用在于使机化的血栓再通,这也是治疗血 栓的终极目的。常用药物包括链激酶,尿激酶。这两类药物作用机制类似,均能激活纤 维蛋白酶原溶栓活力,使血栓主要组分之一纤维蛋白水解。然而这类药物存在两个较大 缺陷,第一是此类药物会造成血液循环中纤溶酶原持续活化,降解凝血因子的同时,导 致全身性纤溶亢进,其常见并发症为全身性出血。另一个不足之处在于,由于陈旧性血 栓机化作用,此类药物很难与深层陈旧性血栓解除。此外,溶栓治疗在纠正低血压和低 血氧的同时,降解的血栓片段容易阻塞远端毛细血管,形成新的血栓,而内科治疗对于 此类继发性血栓通常难以奏效。介于内科药物溶栓,抗凝治疗和外科手术治疗之间的导 管介入治疗方法,针对急性大面积栓塞和溶栓治疗失败或禁忌患者,可以取得较为积极 的疗效,但也存在的并性心功能不全,低血压,合并性心源性休克,合并循环功能障碍 等后遗症。

因此,发展一种既可以准确定位血栓位置和数目,又可以针对新鲜血栓以及陈旧性 血栓都能发挥溶栓效果,同时又能降低针对患者的出血倾向,对血栓的临床治疗无疑有 巨大的价值。

发明内容:

针对现有技术中的不足,本发明的目的在于,提出一种集CT成像、血栓热消融功 能一体的纳米材料。该靶向纳米颗粒的内核在可见-近红外光的照射下,可以产生热量; 其外壳可以在血液中靶向到血栓位置。产生的热量可以破坏血栓,起到血栓的消融作用。

本发明的技术方案是,一种用于血栓热消融的纳米颗粒,且具有靶向血栓的纳米材 料;所述纳米颗粒是将一种具有光热转换功能的纳米表面接枝有长循环的亲水性官能团 以及靶向血栓的官能团;该(复合)纳米颗粒能够在血管内长循环,并靶向富集到血栓 的位置。该纳米颗粒的纳米内核具有光热转化效应,外壳具有长循环、靶向血栓的功能, 其粒径在2-500纳米之间。纳米颗粒粒径尤其是在100纳米之内。

所述纳米颗粒具有核-壳机构;其内核是具有光热转换功能的纳米颗粒,包括非化 学计量比的氧化钨纳米颗粒或者金纳米颗粒;其中非化学计量比的氧化物,其分子式为 WOx,2<X<3;氧化钨纳米颗粒的粒径在2-200纳米之间;其形状为球形或棒状(长径 比大于1,小于20)。

所述的靶向纳米颗粒是金纳米颗粒时,其粒径在1-500纳米之间,形状为球形,三 角形,或棒状结构中一种或多种;棒状结构的纳米颗粒的长径比大于1,小于20;

所述纳米颗粒外层的靶向血栓的官能团为:KEAGDV、CQQHHLGGAKQAGDV、RGD、RGDS 或者anti-Ddimmer。

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  • 用于制备氧化钨粉末或通式MxWO3的钨混合氧化物粉末的方法,其中M=Na、K、Rb、Li和/或Cs,0.1≤x≤0.5,该方法包括以下连续步骤:a)在各种情形下提供包含至少一种钨化合物和任选存在的至少一种含M化合物的溶液,其浓度对应于化学计量MxWO3,b)将所述溶液雾化到反应空间中形成气溶胶,c)使反应空间中的气溶胶与氢/氧火焰反应,其中表达式12,初级/0.5H2≤3适用,其中反应空间被配置成使得它包括两个反应区,所述反应区具有两种不同的反应混合物速度v1和v2,其中v2=0.3‑0.8v1和0.5≤v1≤10Nm/s,d)将固体与蒸气或气态物质分离,和e)使还原性气流在450‑700℃的温度下通过经分离的固体。用于制备氧化钨粉末或通式MxWO3的钨混合氧化物粉末的方法,其中M=Na、K、Rb、Li和/或Cs,0.1≤x≤0.5,该方法包括以下连续步骤:a)在各种情形下提供包含至少一种钨化合物和任选存在的至少一种含M化合物的溶液,其浓度对应于化学计量MxWO3,b)将所述溶液雾化到反应空间中形成气溶胶,c)使反应空间中的气溶胶与λ值<1的氢/氧火焰反应,其中:λ=总氧/0.5×氢,d)将固体与蒸气或气态物质分离。
  • 一种钨制品的制备装置及方法-201810807112.6
  • 鲁意华 - 佛山市佰迪科技服务有限公司
  • 2018-07-21 - 2018-12-11 - C01G41/02
  • 本发明公开了一种钨制品的制备装置及方法,制作步骤如下:步骤一:钨酸铵溶液的配制;步骤二:制作人造白钨;步骤三:制作氧化钨;步骤四:检测钨制品的质量。该一种钨制品的制备装置及方法,在硝酸中和法生产偏钨酸铵中,选用合适质量的仲钨酸铵作为原料,溶解转化过程中温度可控制在80℃~95℃。固液比为1:3;采用3mol/L的硝酸浓度,搅拌速度300~500r/min,缓慢加入硝酸,pH值在5.5左右,在加热皿中加挡板;在生产过程中有不溶物出现时,必须预先滤去,最后要防止钨酸铵溶解后生成假的偏钨酸铵。
  • 一种利用废弃SCR脱硝催化剂制造钛钨粉的方法-201810722830.3
  • 李彬彬;施文;陈大伟 - 安徽思凯瑞环保科技有限公司
  • 2018-07-04 - 2018-11-30 - C01G41/02
  • 本发明提供了一种利用废弃SCR脱硝催化剂制造钛钨粉的方法。该方法包括:对废弃SCR脱硝催化剂进行清洗处理,然后通过粉碎制成浆液,在浆液里加入硫酸、氟化氢铵进行浸出反应,除去其中的钒、硅、铝等组分后,通过固液分离得到钛钨渣,将钛钨渣用反渗透纯水清洗至中性,并去除可溶的杂质离子后,通过湿法超细磨粉机制成纳米级粉料供制造新脱硝催化剂。该方法操作简单、成本低廉、收益较高,是一种极佳的综合处理废弃SCR脱硝催化剂的方法。
  • 一种氧化钨纳米带结构电致变色薄膜的制备方法-201710437182.2
  • 王金敏;马董云;李太良;刘爽;李菲 - 上海第二工业大学
  • 2017-06-12 - 2018-11-27 - C01G41/02
  • 本发明公开了一种氧化钨纳米带结构电致变色薄膜的制备方法;本发明方法具体步骤如下:(1)将一定量仲钨氨酸和二水合草酸溶于无水乙醇,超声振荡后得到反应溶液;(2)将FTO导电玻璃浸入盛有上述反应溶液的水热釜中,保温,然后自然冷却至室温,用水和乙醇依次清洗,烘干后煅烧即得到氧化钨纳米带结构电致变色薄膜。本发明采用无晶种层辅助的一步水热法,制备工艺简单,成本低;所得氧化钨纳米结构直接与FTO导电玻璃表面接触,可以消除晶种层对电子传输的阻力,提高电子传输效率,有效地提高薄膜的电致变色性能。
  • 一种掺杂态蓝色氧化钨的制备方法-201810749948.5
  • 汪元元 - 合肥萃励新材料科技有限公司
  • 2018-07-02 - 2018-11-16 - C01G41/02
  • 本发明提供一种掺杂态蓝色氧化钨的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:在将氢氧化钾和氢氧化钠按照摩尔比0.8∶1~1∶1.2加入特氟龙塑料罐中,再加入含钨的化合物,加入还原剂,用玻璃棒搅拌混合均匀后放入190~220℃恒温烘箱中静置反应6~12小时;洗涤干燥得到掺杂态蓝色氧化钨。本发明制备条件温和,无需高压设备,易于量产,合成的掺杂态蓝色氧化钨粒径均一,可应用于建筑或车窗隔热膜、隔热涂料的功能分散粉体,起到红外阻隔作用。
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