[发明专利]一种氧空位三氧化钼纳米颗粒的制备方法及应用在审
申请号: | 202111313460.6 | 申请日: | 2021-11-08 |
公开(公告)号: | CN113896242A | 公开(公告)日: | 2022-01-07 |
发明(设计)人: | 文玲;段广新;魏竹馨;曾剑峰;高明远 | 申请(专利权)人: | 苏州大学附属第一医院 |
主分类号: | C01G39/02 | 分类号: | C01G39/02;A61K9/14;A61K33/24;A61P17/02;B82Y40/00;B82Y5/00 |
代理公司: | 苏州智品专利代理事务所(普通合伙) 32345 | 代理人: | 王利斌 |
地址: | 215000 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空位 氧化钼 纳米 颗粒 制备 方法 应用 | ||
本发明公开了一种氧空位三氧化钼纳米颗粒的制备方法及应用,包括S1)将包含功能团‑COOH和/或‑SH的聚合物溶于纯水中,制得溶液一;S2)将钼源溶于乙醇中,制得溶液二;S3)将溶液二加入溶液一种,在氮气保护下加热至沸腾,溶液颜色变为深蓝色;S4)将S3反应后产物冷却,去除未反应的原料,即制得纯化的氧化钼纳米颗粒分散液;S5)将氧化钼纳米颗粒分散液冷冻干燥,得到固体,即为氧空位三氧化钼纳米颗粒。本发明氧空位三氧化钼纳米颗粒一方面具有良好的自由基清除性能,另一方面具有强效的抗菌性能与生物安全性,通过使用氧化钼纳米材料,可以有效降低糖尿病创面的过氧化环境,减少创面区域细菌数量,进而促进血管生成,有效的加速糖尿病创面的愈合。
技术领域
本发明涉及三氧化钼加工技术领域,尤其涉及一种氧空位三氧化钼纳米颗粒的制备方法及应用。
背景技术
糖尿病是当前最常见的代谢性疾病,糖尿病溃疡是糖尿病最常见的并发症之一,主要存在于患者足部或腿部,表现为不易愈合的慢性创面,具有发病率高,病程长等特点,给患者造成巨大的身心痛苦与经济负担。更可怕的是,糖尿病溃疡如不能得到有效的治疗,有导致截肢的风险,数据表明,糖尿病溃疡是非创伤性截肢最主要的诱因。
糖尿病溃疡区域恶劣的创面过氧化微环境是其难以愈合的主要原因。有研究报道,溃疡创面区域有大量以中性粒细胞为主的免疫细胞,这些细胞可产生过量的活性氧(ROS)。过量的ROS一方面会损伤上皮细胞,阻碍创面的愈合;另一方面会抑制血管新生,影响创面区域的氧气和营养,进而导致溃疡区域的进一步恶化。此外,过量的ROS还会诱发巨噬细胞剧烈的炎症反应,诱导大量的炎症因子释放,使愈合区域极易破溃,进一步影响糖尿病溃疡的恢复。同时,糖尿病溃疡创面区域长期开放,且具有较高的糖含量,为病原微生物的定植创造了良好的条件,因此,糖尿病溃疡区域容易出现细菌感染。感染发生不仅会增强溃疡区域的炎症反应,干扰血管新生与上皮细胞增殖,还会进一步增加创面区域ROS的产生,进而形成:过量ROS产生-血管新生与上皮细胞增殖被抑制-长期开放创面-细菌感染-更多ROS产生的恶性循环。
目前,临床上主要采用手术清创,联合抗生素抗感染以治疗糖尿病创面。该疗法虽然能在一定程度上延缓病情的恶化,但是并不能有效的促进糖尿病溃疡创面的恢复。此外,由于慢性创面长期使用抗生素治疗,可能导致病原菌耐药性的增加,从而进一步加大糖尿病溃疡治疗的难度。近年来有研究证实,针对糖尿病溃疡创面施以有效的ROS清除,联合强效的杀菌,可显著促进创面的愈合。然而,在这些探索性研究中,使用的都是将各种具有单一功能的原料简单的复合到一起,而形成的复杂的复合物。这些复合物除成分复杂外,制备过程也相对繁琐,成为大规模生产与临床推广的瓶颈问题。因此,具备良好抗氧化能力与杀菌活性的糖尿病创面治疗药物,同时兼具成分简单,制备方便的优势,可有效突破药物在量产与推广上的瓶颈,具有巨大的市场潜力。然而,目前具备以上性质的药物尚未有报道。
近年来随着纳米技术的快速发展,涌现出大量多种功能的纳米材料,为能源储备、疾病精准诊疗等重大科学问题的解决提供新的参考与思路。基于此,本发明旨在设计对糖尿病创面具有良好治疗效果、成分简单、制备方便的氧空位氧化钼纳米颗粒的合成方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种氧空位三氧化钼纳米颗粒的制备方法及应用,以解决上述背景技术中所提出的问题。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种氧空位三氧化钼纳米颗粒的制备方法,包括如下步骤,S1)将包含功能团-COOH和/或-SH的聚乙烯酸或季戊四醇-四(3-巯基丙酸酯)-聚甲基丙烯酸聚合物溶于纯水中,制得0.1-1%的水溶液一;S2)将钼源溶于乙醇中,制得Mo含量为0.1-0.5 M的溶液二,钼源可选用MoCl5;S3)将1-2 mL溶液二加入45-55mL溶液一中,在氮气保护下加热至沸腾,溶液颜色变为深蓝色;S4)将S3反应后产物冷却,去除未反应的原料,即制得纯化的氧化钼纳米颗粒分散液;S5)将氧化钼纳米颗粒分散液冷冻干燥,得到固体,即为氧空位三氧化钼纳米颗粒。
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