[发明专利]一种刺梨多糖功能化纳米硒复合物及其制备方法与在降糖药物中的应用有效
申请号: | 201811377322.2 | 申请日: | 2018-11-19 |
公开(公告)号: | CN109303922B | 公开(公告)日: | 2021-09-21 |
发明(设计)人: | 扶雄;汪磊;李超;黄强 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学 |
主分类号: | A61K47/61 | 分类号: | A61K47/61;A61K33/04;A61P3/10 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 何淑珍;冯振宁 |
地址: | 510640 广东省广州市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 刺梨 多糖 功能 纳米 复合物 及其 制备 方法 药物 中的 应用 | ||
本发明公开了一种刺梨多糖功能化纳米硒复合物及其制备方法与在降糖药物中的应用,属于纳米硒制备技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)将亚硒酸钠溶液与刺梨多糖溶液混合均匀,然后加入维生素C溶液,搅拌均匀后振荡反应;(2)将步骤(1)所得反应液透析,干燥,即得到刺梨多糖功能化纳米硒复合物。本发明以亚硒酸钠为硒源,维生素C为还原剂,刺梨多糖(RTFP‑3)为表面修饰剂,绿色制备表面功能化的纳米硒复合物(RP3‑SeNPs),制备出稳定性好、粒径分布窄、分散性好的纳米硒多糖复合物,以及刺梨多糖纳米硒复合物在制备抑制胰岛β细胞受损的药物中的用途。
技术领域
本发明属于纳米硒制备技术领域,特别涉及一种刺梨多糖功能化纳米硒复合物及其制备方法与在降糖药物中的应用。
背景技术
随着社会经济发展和人们生活水平的提高,糖尿病发病率日趋增高,其发病率和死亡率已位于非传染疾病的第3位,特别是2型糖尿病人群数量增加更加迅速。2型糖尿病的诱因之一,就是人体胰岛细胞数量减少或者功能缺失导致胰岛素分泌量减少,从而导致人的血糖平衡状态被打乱。目前发现,自由基是导致胰岛β-细胞损伤和凋亡的重要诱因之一,在正常人体内,自由基处于动态平衡状态,但由于在外界不良环境以及自身炎症等刺激下,体内过量的自由基(ROS、RNS等)会对正常细胞发生攻击。在氧化应激状态下,正常细胞的组成会发生变化,例如胞内物质的DNA、蛋白质以及脂类等成分发生变化,诱导细胞发生损伤和凋亡。基于氧化应激、β-细胞凋亡和糖尿病之间的关系,研究发现抑制胰岛β-细胞的氧化应激状态是治疗糖尿病的有效方法之一。同时多项研究也表明,补充抗氧化剂可以清除自由基,可以控制β-细胞的氧化应激状态,达到保护胰岛β-细胞的作用。
硒是人体必需的微量元素之一,硒具有提高人体免疫力、抗氧化、延缓衰老和防癌、抗癌的作用,与人类和动物的生长、发育及疾病的发生密切相关。研究表明,缺硒会引发比如癌症、心脏病、关节炎和免疫系统功能紊乱等多种病症,适量补硒可以预防糖尿病等代谢类疾病,降低糖尿病的发病率和并发症。研究表明硒作为抗氧化剂,进入人体可以参与体内抗氧化酶体系的合成(例如谷胱甘肽过氧化氢酶),可迅速清除体内的自由基,从而可有效防御自由基对细胞的损害,有抗衰老的功能。目前,硒的补充常以亚硒酸钠、硒酸钠、硒代蛋氨酸的形式添加于许多食品补充剂中。硒纳米粒子(SeNPs)因其生物利用度高,毒性低和生物活性显著的特性而成为新的研究热点。中国发明专利CN104310319B公开了一种纳米硒的制备方法,将亚硒酸盐与还原剂在稳定剂的作用下反应,通过改变亚硒酸盐与还原剂的配比,其中亚硒酸盐溶液的摩尔浓度为 15~25 mM,在此浓度范围内,可精确控制纳米硒粒径。中国发明专利CN104825484B公开了一种纳米硒的制备方法,该方法以亚硒酸钠为硒源,碘化钾为稳定剂,抗坏血酸为还原剂,壳聚糖或羧甲基壳聚糖为表面修饰剂,成功制备表面功能化的纳米硒复合物,其粒径范围在50 nm左右。研究表明硒的生物利用度、生物活性随其纳米粒径的改变而相差很大,通常合成的表面没有功能化的SeNPs极易聚集沉淀,这已成为限制SeNPs应用的瓶颈。因此,制备粒径小、分布窄的SeNPs,并利用多糖对其表面进行功能化修饰,以期获得稳定性好的硒纳米粒子, 成为当下研究的热点。
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