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생체적합성 코어-셸-구조의 Si-기반 NiO 나노플라워, 그의 제조 방법 및 항암제

  • 기술번호 : KST2023009593
  • 담당센터 : 서울서부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-6124-6930
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 나노 크기의 입자에 비해 코어-셸-구조의 나노 플라워는 표면적이 높고 꽃과 같은 구조로 되어 있어 생리활성 물질로서 큰 주목을 받고 있다. 본 연구에서는 코어-셸-구조의 NiO 나노플라워인 Si@NiO를 변형된 화학욕 증착법으로 제조한 후 열환원하였다. 합성물의 결정 형태 및 기본 구조는 분말 X선 회절(PXRD), 푸리에 변환 적외선 스펙트럼(FT-IR), 주사전자현미경(SEM), 투과전자현미경(TEM), 비표면적(BET) 및 다공성 분석(BJT) 및 유도 결합 플라즈마 발광 광학 분광기(ICP-OES)로 특징이 식별된다. Si@NiO 나노플라워의 전기화학적 특성은 코어-셸 나노플라워 표면에 존재하는 금속 이온과 아스코르브산의 산화환원 반응을 통해 조사되었다. 이 반응은 활성산소 종의 형성을 유리하게 했다. Si@NiO 나노플라워는 인간 유방암 세포주(MCF-7)와 쥐 배아섬유아세포주(MEF)에 대해 각각 우수한 항암 활성과 낮은 세포독성을 보여, Si@NiO 나노플라워의 항암 활성은 방출된 금속 이온보다는 주로 표면의 금속 이온의 산화 용량에서 파생된 것으로 나타났다. 따라서 이는 Si 기반의 NiO 나노플라워가 치료 응용에 유망한 후보로 작용할 수 있음을 증명한다.
Int. CL A61K 9/14 (2006.01.01) A61K 33/00 (2006.01.01) A61P 35/00 (2006.01.01) C01G 53/04 (2006.01.01)
CPC A61K 9/14(2013.01) A61K 33/00(2013.01) A61P 35/00(2013.01) C01G 53/04(2013.01) C23C 18/1204(2013.01) C23C 18/1295(2013.01) C01P 2004/64(2013.01) C01P 2004/90(2013.01)
출원번호/일자 1020220047530 (2022.04.18)
출원인 광운대학교 산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2023-0148585 (2023.10.25) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 공개
심사진행상태 발송처리완료
심판사항
구분 국내출원/신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2022.04.18)
심사청구항수 10

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 광운대학교 산학협력단 대한민국 서울특별시 노원구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 이도남 서울특별시 노원구
2 권기학 서울특별시 강북구
3 이선화 전라북도 전주시 완산구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인 강인 대한민국 서울특별시 강남구 논현로**길 **, ***호(역삼동)

최종권리자

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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2022.04.18 수리 (Accepted) 1-1-2022-0412204-67
2 보정요구서
Request for Amendment
2022.04.24 발송처리완료 (Completion of Transmission) 1-5-2022-0062054-32
3 [출원서 등 보정]보정서
[Amendment to Patent Application, etc.] Amendment
2022.04.28 수리 (Accepted) 1-1-2022-0456540-13
4 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2023.08.18 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
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번호 청구항
1 1
Si 나노입자를 물 및 에탄올이 혼합된 비커에 분산시켜 1시간 내지 3시간 동안 초음파 처리하여 제1 용액을 제조하는 제1 단계;Ni(CH3COO)2·4H2O 및 과산화수소이황산칼륨을 물 및 에탄올을 함유한 비커에 용해시켜 제2 용액을 제조하는 제2 단계;상기 제1 용액을 용액 2과 혼합하여 제3 용액을 제조하는 제3 단계; NH4OH를 탈이온수에 희석하여 교반하고 상기 용액 3에 추가하여 30분 내지 1시간 반응하는 제4 단계;상기 제4 단계에서 발생한 침전물을 탈이온수로 세척하여 흡착이온인 SO42-, K+, Ni2+ 및 CH3COO-을 제거하는 제5 단계;상기 제5 단계에서 얻어진 갈색의 Si@NiOOH 나노플라워를 40℃ 내지 80℃에서 5시간 내지 7시간 건조하는 제6 단계;를 포함하는 생체적합성 코어-셸-구조의 Si-기반 NiO 나노플라워의 제조 방법
2 2
청구항 1에 있어서,상기 제6 단계에서 건조된 Si@NiOOH 나노플라워를 1℃ min-1 내지 3℃ min-1 의 가열 속도로 최대 350℃의 온도까지 아르곤 흐름 하에서 가열하여 NiO 코팅된 Si(Si@NiO)로 변환하는 제7 단계;를 포함하는 생체적합성 코어-셸-구조의 Si-기반 NiO 나노플라워의 제조 방법
3 3
청구항 2에 있어서,상기 제1 단계의 Si 나노입자의 직경은 50nm 내지 100nm 인 것을 특징으로 하는 생체적합성 코어-셸-구조의 Si-기반 NiO 나노플라워의 제조 방법
4 4
청구항 3에 있어서,상기 제2 단계의 Ni(CH3COO)2·4H2O 및 과산화수소이황산칼륨의 혼합 비율은 질량비로 1:0
5 5
청구항 4에 있어서,상기 NiO의 셸의 두께는 10 nm 내지 30 nm 인 것을 특징으로 하는 생체적합성 코어-셸-구조의 Si-기반 NiO 나노플라워의 제조 방법
6 6
Si 나노입자의 코어는 구형의 형상으로 그 직경은 50 nm 내지 100 nm 이며, NiO의 셸은 플라워 형상으로 두께는 10 nm 내지 30 nm 인 것을 특징으로 하는 생체적합성 코어-셸-구조의 Si-기반 NiO 나노플라워
7 7
청구항 6에 있어서,상기 Si는 (111), (220), (311), (400), (331), (331) 격자 구조를 갖으며 2θ의 피크는 28
8 8
청구항 6에 있어서,실리콘 함량은 70중량% 내지 80중량%이며, 또한, Si@NiO에 대한 N2 흡착 곡선은 상대압력(P/Po) 0
9 9
Si@NiO 농도 25 μg/mL 내지 200 μg/mL에서 MCF-7 암 세포군의 20% 내지 62%가 사멸하며, Si@NiO 농도 0 μg/mL 내지 100 μg/mL에서 MEF 정상 세포군의 생존성은 90% 이상인 것을 특징으로 하는 생체적합성 코어-셸-구조의 Si-기반 NiO 나노플라워을 함유하는 항암제
10 10
Si@NiO 농도 0 μg/mL 내지 100 μg/mL에서 MEF 정상 세포군의 생존성은 90% 이상을 유지하며, Si@NiO 농도 25 μg/mL 내지 200 μg/mL에서 MCF-7 암 세포군의 20% 내지 62%가 사멸하는 것을 특징으로 하는 생체적합성 코어-셸-구조의 Si-기반 NiO 나노플라워을 사용하여 MCF-7 암 세포군을 사멸하는 방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 과학기술정보통신부 광운대학교 2021년도 상반기 중견연구[유형 1-1] 우수한 생체 친화력을 가진 생분해성 수화젤 기반 다기능성 약물 전달 소재의 개발