System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料及其制备方法技术_技高网

一种增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料及其制备方法技术

技术编号:40246664 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-02 22:42
本发明专利技术公开了一种可增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料。本发明专利技术通过筛选并确定以庆大霉素为碳源,通过水热法制备了庆大霉碳点(GentamycinCarbon dots,GCDs),发现其能够明显促进糖尿病小鼠创面愈合。同时,GCDs处理后,皮肤创面中DCs与死亡细胞的共定位比例增加,体外实验发现DCs吞噬凋亡细胞的效率明显增高。以上结果提示,GCDs可通过增强DCs的胞葬功能进而促进糖尿病创面愈合。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种糖尿病创面修复材料及其制备方法,属于医用生物材料,特别是涉及一种可增强dcs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料及其制备方法。


技术介绍

1、糖尿病创面难愈是糖尿病严重的并发症之一,造成了严重的社会和经济负担,在某些病例中可能最终导致非创伤性肢体截肢。但现有的治疗方法,包括清创、引流、全身使用抗生素和局部使用消毒剂的联合疗法治疗。

2、但其临床效果并不完全令人满意。全身应用抗生素往往在伤口局部无法达到有效药物浓度范围。并且如果长期使用抗生素,患者伤口很快会发生耐药反应,并不利于伤口较快愈合。因此针对糖尿病创面修复材料的开发是亟待解决的问题。

3、近年来,纳米材料已广泛应用于组织修复再生的相关研究,碳点作为超小纳米材料因其易制备、低毒和良好的生物相容性等优点而备受关注。申请人前期研究证实,碳点可通过促进角质细胞上皮间充质转化,加速正常皮肤创面愈合,并且发现,碳点可以改善皮肤创面的炎症状态。提示,碳点可能具有促进炎性皮肤创面愈合的功能。

4、目前研究认为,持续性炎症是造成创面难愈的主要原因之一,而其中,凋亡细胞的异常堆积是造成炎症的关键因素。通过刺激树突状细胞(dendritic cells,dcs)清除凋亡细胞(即胞葬)可以改善炎症状态。同时,dcs发挥胞葬功能时释放的促愈合相关因子还可加速创面愈合。相反,当抑制dcs的胞葬功能时,则表现为愈合困难。因此,调控dcs的胞葬功能成为促进糖尿病创面愈合的重要策略。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是根据碳点(cds)的特性,提供一种庆大霉碳点的制备方法;在本专利技术中,申请人通过筛选并确定以庆大霉素为碳源,通过水热法制备了庆大霉碳点(gentamycincarbon dots,gcds),发现其能够明显促进糖尿病小鼠创面愈合。

2、本专利技术的另一目的是对于该碳点促进伤口愈合的能力进行研究,以用于促进伤口愈合药物的制备,gcds处理后,皮肤创面中dcs与死亡细胞的共定位比例增加,体外实验发现dcs吞噬凋亡细胞的效率明显增。。

3、本专利技术的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本专利技术提出的一种增强dcs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料,所述纳米材料为庆大霉素碳点,采用水热法制备得到。

4、进一步地,所述庆大霉素碳点平均粒径约为7nm,激发波长330-420nm,发射波长为400-500nm。

5、进一步地,所述水热法包括以下步骤:将庆大霉素充分溶解,加热处理后冷却至常温,离心,渗析纯化,得到纯化的庆大霉素碳点水溶液。

6、依据本专利技术提出的一种增强dcs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料的制备方法,所述纳米材料为庆大霉素碳点,包括以下步骤:

7、1)称取庆大霉素粉末充分溶解;

8、2)将溶解后的溶液转移至高压反应釜内,在烘箱内加热处理,冷却至常温后取出反应釜,收集反应后液体;

9、3)离心,后使用渗析袋进一步渗析纯化。

10、进一步地,所述步骤1)中,所述每1g庆大霉素粉末分散到6-10ml去离子水中充分溶解。

11、进一步地,所述步骤1)中,所述每1g庆大霉素粉末分散到10ml去离子水中充分溶解。

12、进一步地,所述步骤2)中,所述加热处理温度为200℃,处理8-16h。

13、进一步地,所述步骤2)中,所述加热处理温度为200℃,处理8h。

14、进一步地,所述步骤3)中,所述离心为以8000-15000rpm的速度离心5-20分钟。

15、进一步地,所述步骤3)中,所述渗析纯化为在去离子水中渗析24-72小时。

16、本专利技术提出如上所述纳米材料在制备增强刺激树突状细胞胞葬功能药物中的应用。

17、本专利技术提出如上所述纳米材料在制备促进糖尿病伤口愈合药物中的应用。

18、与现有技术相比,本专利技术的有益效果及优点:

19、本专利技术以庆大霉素为原料,采水热法制备了庆大霉素碳点(gcds),该gcds具有良好的光学性能、化学稳定性和生物相容性,同时可调控dcs的胞葬功能。将该gcds用于伤口愈合,可以有效的促进糖尿病创面愈合。另外,本专利技术制备工艺简单、无需任何修饰和标记、分析成本低、应用性强。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料,其特征在于:所述纳米材料为庆大霉素碳点,采用水热法制备得到。

2.根据权利要求1所述的增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料,其特征在于:所述庆大霉素碳点平均粒径约为7nm,激发波长330-420nm,发射波长为400-500nm。

3.根据权利要求1所述的增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料,其特征在于,所述水热法包括以下步骤:

4.一种增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料的制备方法,所述纳米材料为庆大霉素碳点,其特征在于,包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述的增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料的制备方法,其特征在于,所述步骤1)中,所述每1g庆大霉素粉末分散到6-10mL去离子水中充分溶解。

6.根据权利要求4所述的增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料的制备方法,其特征在于,所述步骤2)中,所述加热处理温度为200℃,处理8-16h。

7.根据权利要求4所述的增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料的制备方法,其特征在于,所述步骤3)中,所述离心为以8000-15000rpm的速度离心5-20分钟。

8.根据权利要求4所述的增强DCs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料的制备方法,其特征在于,所述步骤3)中,所述渗析纯化为在去离子水中渗析24-72小时。

9.权利要求1-8任一项所述纳米材料在制备增强刺激树突状细胞胞葬功能药物中的应用。

10.权利要求1-8任一项所述纳米材料在制备促进糖尿病伤口愈合药物中的应用。

...

【技术特征摘要】

1.一种增强dcs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料,其特征在于:所述纳米材料为庆大霉素碳点,采用水热法制备得到。

2.根据权利要求1所述的增强dcs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料,其特征在于:所述庆大霉素碳点平均粒径约为7nm,激发波长330-420nm,发射波长为400-500nm。

3.根据权利要求1所述的增强dcs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料,其特征在于,所述水热法包括以下步骤:

4.一种增强dcs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料的制备方法,所述纳米材料为庆大霉素碳点,其特征在于,包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述的增强dcs胞葬功能促进糖尿病伤口愈合的纳米材料的制备方法,其特征在于,所述步骤1)中,所述每1g庆大霉素粉末分散到6-10ml去...

【专利技术属性】
技术研发人员:金年强
申请(专利权)人:南方医科大学口腔医院
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1