PL435749A1 - Nanoplatforma dostarczania leków na żądanie, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie - Google Patents
Nanoplatforma dostarczania leków na żądanie, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanieInfo
- Publication number
- PL435749A1 PL435749A1 PL435749A PL43574920A PL435749A1 PL 435749 A1 PL435749 A1 PL 435749A1 PL 435749 A PL435749 A PL 435749A PL 43574920 A PL43574920 A PL 43574920A PL 435749 A1 PL435749 A1 PL 435749A1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- polymer
- hydrogel
- nanoplatform
- incorporated
- active ingredient
- Prior art date
Links
- 238000012377 drug delivery Methods 0.000 title abstract 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract 2
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract 2
- 239000000017 hydrogel Substances 0.000 abstract 7
- 239000002121 nanofiber Substances 0.000 abstract 6
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 abstract 6
- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 abstract 4
- 239000013543 active substance Substances 0.000 abstract 4
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 4
- 239000002243 precursor Substances 0.000 abstract 3
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 abstract 2
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 abstract 1
- 206010052428 Wound Diseases 0.000 abstract 1
- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 abstract 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 abstract 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 abstract 1
- 238000001523 electrospinning Methods 0.000 abstract 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 abstract 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 abstract 1
- 230000035876 healing Effects 0.000 abstract 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract 1
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 abstract 1
- 238000007626 photothermal therapy Methods 0.000 abstract 1
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000013557 residual solvent Substances 0.000 abstract 1
Landscapes
- Medicinal Preparation (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
Abstract
Przedmiotem wynalazku jest nanoplatforma dostarczania leków na żądanie pod wpływem światła z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) zawierająca w pełni usieciowany hydrożel P(NIPAAm-co-NIPMAAm), polimer oraz substancję czynną, charakteryzująca się tym, że substancja czynna jest inkorporowana w elektroprzędzone nanowłókna polimeru, a hydrożel P(NIPAAm-co-NIPMAAm) jest połączony z nanomateriałem plazmonowym, którym są nanopręciki złota tworząc P(NIPAAm-co-NIPMAAm)-AuNR, przy czym wspomniana platforma tworzy komponent typu „sandwich” składający się z hierarchicznych poziomów, gdzie pomiędzy dwiema warstwami nanowłókien polimeru z inkorporowaną substancją czynną zlokalizowany jest wspomniany hydrożel z nanopręcikami złota. Kolejnym przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wspomnianej nanoplatformy charakteryzujący się tym, że obejmuje następujące etapy: a) przygotowanie roztworu polimeru w rozpuszczalniku organicznym lub mieszaninie rozpuszczalników organicznych; b) wprowadzenie substancji czynnej do roztworu polimeru wytworzonego w etapie a); c) elektroprzędzenie nanowłókien polimeru z substancją czynną, w którym włókna zbierano na uziemiony kolektor w postaci folii umieszczonej na poruszającym się walcu; d) usunięcie pozostałości rozpuszczalnika poprzez umieszczenie wytworzonego w etapie c) materiału włóknistego w próżni; e) wykonanie krążków z elektroprzędzonych nanowłókien zawierający inkorporowaną substancję czynną; f) przygotowanie roztworu prekursora hydrożelu z nanopręcikami złota; g) wytworzenie struktury typu „sandwich” poprzez naniesienie prekursora hydrożelu z nanopręcikami złota na pierwszy krążek z elektroprzędzonych nanowłókien zawierający inkorporowaną substancję czynną i umieszczenie drugiego krążka z elektroprzędzonych nanowłókien zawierającego substancję czynną na wierzch roztworu prekursora hydrożelu; h) ściśnięcie struktury typu „sandwich”; i) polimeryzacja hydrożelu poprzez naświetlanie struktury typu „sandwich” światłem UV; j) płukanie wytworzonej nanoplatformy. Kolejnym przedmiotem wynalazku jest zastosowanie nanoplatformy do leczenia trudno gojących się zainfekowanych ran lub leczenia nowotworów w połączeniu z terapią fototermiczną.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL435749A PL242911B1 (pl) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Nanoplatforma dostarczania leków na żądanie, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL435749A PL242911B1 (pl) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Nanoplatforma dostarczania leków na żądanie, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL435749A1 true PL435749A1 (pl) | 2022-04-25 |
| PL242911B1 PL242911B1 (pl) | 2023-05-15 |
Family
ID=81307160
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL435749A PL242911B1 (pl) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Nanoplatforma dostarczania leków na żądanie, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL242911B1 (pl) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL443158A1 (pl) * | 2022-12-15 | 2024-06-17 | Politechnika Warszawska | Wielowarstwowe biomimetyczne rusztowanie włókniste oraz jego zastosowania w inżynierii tkankowej |
-
2020
- 2020-10-21 PL PL435749A patent/PL242911B1/pl unknown
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL443158A1 (pl) * | 2022-12-15 | 2024-06-17 | Politechnika Warszawska | Wielowarstwowe biomimetyczne rusztowanie włókniste oraz jego zastosowania w inżynierii tkankowej |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL242911B1 (pl) | 2023-05-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Guo et al. | Shark tooth-inspired microneedle dressing for intelligent wound management | |
| Yu et al. | Asymmetric wettable composite wound dressing prepared by electrospinning with bioinspired micropatterning enhances diabetic wound healing | |
| Keirouz et al. | 2D and 3D electrospinning technologies for the fabrication of nanofibrous scaffolds for skin tissue engineering: A review | |
| Dos Santos et al. | Advances in functional polymer nanofibers: From spinning fabrication techniques to recent biomedical applications | |
| Cheng et al. | Recent progress in biomedical scaffold fabricated via electrospinning: design, fabrication and tissue engineering application | |
| Xu et al. | Micro-nanostructured polyaniline assembled in cellulose matrix via interfacial polymerization for applications in nerve regeneration | |
| Ha et al. | Dissolution of Bombyx m ori silk fibroin in the calcium nitrate tetrahydrate− methanol system and aspects of wet spinning of fibroin solution | |
| Fu et al. | Acceleration of dermal wound healing by using electrospun curcumin‐loaded poly (ε‐caprolactone)‐poly (ethylene glycol)‐poly (ε‐caprolactone) fibrous mats | |
| McMurtrey | Patterned and functionalized nanofiber scaffolds in three-dimensional hydrogel constructs enhance neurite outgrowth and directional control | |
| Wang et al. | Advances in electrospun nanofibers: versatile materials and diverse biomedical applications | |
| Yalcinkaya et al. | Surface modification of electrospun PVDF/PAN nanofibrous layers by low vacuum plasma treatment | |
| Mansouri et al. | Electrosprayed cefazolin‐loaded niosomes onto electrospun chitosan nanofibrous membrane for wound healing applications | |
| Wei et al. | Electrospun antibacterial nanofibers for wound dressings and tissue medicinal fields: A Review | |
| Purushothaman et al. | Development of highly porous, Electrostatic force assisted nanofiber fabrication for biological applications | |
| Zheng et al. | Recent advances in structural and functional design of electrospun nanofibers for wound healing | |
| Wu et al. | Guiding mesenchymal stem cells into myelinating schwann cell-like phenotypes by using electrospun core–sheath nanoyarns | |
| Derakhshan et al. | Electrospun PLLA nanofiber scaffolds for bladder smooth muscle reconstruction | |
| PL435749A1 (pl) | Nanoplatforma dostarczania leków na żądanie, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie | |
| Han et al. | Dual-drug-loaded core–shell electrospun nanofiber dressing for deep burns | |
| He et al. | Efficient photothermal, flexible wood-based hydrogel for infected wound recovery | |
| Wu et al. | Electrospun nanofiber scaffold for skin tissue engineering: a review | |
| Zhong et al. | Novel biomaterials for wound healing and tissue regeneration | |
| Yao et al. | Asymmetric wettable, waterproof, and breathable nanofibrous membranes for wound dressings | |
| Mollaghadimi | Preparation and characterisation of polycaprolactone–fibroin nanofibrous scaffolds containing allicin | |
| Rizwana et al. | Insights on advances in 3D bioprinting for peripheral nerve regeneration |