-
公开(公告)号:CN101690817B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910196577.3
申请日:2009-09-27
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种聚乙二醇化学接枝修饰二氧化钛纳米管的方法,属有机化学接枝修饰及二氧化钛纳米管改性处理技术领域。本发明的主要过程如下:(1)二氧化钛纳米管的氨基化;将二氧化钛纳米管与3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTMs)和甲苯在氮气保护下80℃加热搅拌反应,然后抽滤、洗涤、干燥,得氨基化的TiO2;(2)聚乙二醇羧基化;将聚乙二醇溶于二氧杂环己烷中,再将4-二甲氨基吡啶、丁二酸酐、三乙胺分别加入上述溶液中,在室温氮气保护下磁力搅拌反应24h,然后过滤,将滤液加入至冷乙醚溶液中沉淀,得到沉淀物,即为羧基化的聚乙二醇;(3)将上述制得的氨基化的二氧化钛纳米管与羧基化的聚乙二醇在室温下搅拌反应24h,经离心、抽滤,得乙二醇修饰二氧化钛纳米管。
-
公开(公告)号:CN101519216B
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN200910048322.2
申请日:2009-03-26
Applicant: 上海大学
IPC: C01B39/12
Abstract: 本发明涉及一种含硼分子筛的合成方法,也即B-ZSM-5分子筛的合成方法,属无机化学合成技术领域。本发明的特点是:以廉价的环状分子胺,六亚甲基亚胺(HMI)或哌啶(PI)或两者的混合物作为有机碱模板剂,经过导向剂合成过程制得导向剂;采用硅源、硼源、钠源等物质;各物质的摩尔配比如下:硅源中的SiO2∶有机碱模板剂∶硼源中的B2O3∶钠源中的Na2O∶H2O=1∶(0.5~2)∶(0.005~0.1)∶(0~0.15)∶(10~40),配制成混合物溶液;再加入前述的一定量的导向剂后,经水热晶化,再经过滤、洗涤、干燥、焙烧等过程,制得含硼分子筛(B-ZSM-5)。
-
公开(公告)号:CN107121550A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710286296.1
申请日:2017-04-27
Applicant: 上海大学
IPC: G01N33/574 , G01N33/533
CPC classification number: G01N33/574 , G01N33/533 , G01N2033/57461
Abstract: 本发明涉及一种利用磺酸基石墨烯量子点细胞核靶向特性在检测原位肝癌组织细胞中的应用。按30‑200 mg/kg将磺酸基石墨烯量子点注射入肝癌模型,0.5 h后,切片观察GQDs在肿瘤组织内分布。本发明利用石墨烯量子点(GQDs)在动物原位肝癌模型及人体肝癌模型内能够有效区分肿瘤组织细胞,正常组织细胞及其癌旁组织细胞;能够实现高效、灵敏的早期肿瘤检测(肿瘤长,宽大于等于5 mm即可检测);具有操作简单、反应灵敏、效果明显、成本低廉等优势。
-
公开(公告)号:CN105106974A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510394852.8
申请日:2015-07-08
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种磺酸基石墨烯量子点生物荧光探针及其应用。该探针是在细胞培养基中加入磺酸基石墨烯量子点,其浓度为10-100mg/L。石墨烯量子点对细胞核进行标记识别的方法简单,可控性强,不需要对材料进行二次修饰。石墨烯量子点对细胞核进行标记识别的方法,稳定性好。在体内可以直接标记肿瘤细胞的细胞核,无需任何肿瘤靶向分子修饰,过程简单,靶向效率高。
-
公开(公告)号:CN103449438A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310008230.8
申请日:2013-01-10
Applicant: 上海大学
IPC: C01B33/021 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种合成空心纳米硅球的新方法,属纳米技术领域,也属化学技术领域。具体步骤为:250毫升圆底烧瓶中,加入0.5克模版剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和70毫升去离子水,磁力加热搅拌,温度设为25摄氏度,转速为700~800转/分钟。CTAB溶于水中之后,加入4.5毫升氨水和45毫升二乙氧基乙醇,30分钟后加入2.5毫升正硅酸乙酯,继续反应24小时后,洗涤,干燥,得到空心纳米硅球。本合成方法简单、可控性强,将所得空心纳米硅球用于抗癌药物阿霉素控释研究,药物负载率可达80%以上,可广泛应用于药物输送等生物医学领域。
-
公开(公告)号:CN101521274B
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN200910048321.8
申请日:2009-03-26
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法。该方法的具体步骤为:按CoO∶C=1∶(4~19)的质量比称取六水合硝酸钴Co(NO4)2·6H2O和介孔碳材料,在0.01MPa的真空状态下,将六水合硝酸钴的乙醇溶液加入到介孔碳材料中,搅拌反应1~2小时;在60~80℃下去除乙醇,得粉末;将该粉末在500~800℃煅烧2~4小时后,得到黑色粉末,即为锂离子电池负极材料。采用本发明方法制备的CoO/CMK-3锂离子电池负极材料材料,在0.2C充放电倍率下,其首次可逆容量(充电容量)可达670mAh/g,是石墨负极理论容量的两倍,充放电20次后,容量保持率最大能保持在90%以上。
-
公开(公告)号:CN101690817A
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200910196577.3
申请日:2009-09-27
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种聚乙二醇化学接枝修饰二氧化钛纳米管的方法,属有机化学接枝修饰及二氧化钛纳米管改性处理技术领域。本发明的主要过程如下:(1)二氧化钛纳米管的氨基化;将二氧化钛纳米管与3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTMs)和甲苯在氮气保护下80℃加热搅拌反应,然后抽滤、洗涤、干燥,得氨基化的TiO2;(2)聚乙二醇羧基化;将聚乙二醇溶于二氧杂环己烷中,再将4-二甲氨基吡啶、丁二酸酐、三乙胺分别加入上述溶液中,在室温氮气保护下磁力搅拌反应24h,然后过滤,将滤液加入至冷乙醚溶液中沉淀,得到沉淀物,即为羧基化的聚乙二醇;(3)将上述制得的氨基化的二氧化钛纳米管与羧基化的聚乙二醇在室温下搅拌反应24h,经离心、抽滤,得乙二醇修饰二氧化钛纳米管。
-
公开(公告)号:CN112168810B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011031913.1
申请日:2020-09-27
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种光激发结合细胞铁死亡诱导的仿生药物载体,所述仿生药物载体从外到内依次包括细胞膜、过渡金属与单宁酸网状结构、线粒体靶向的沸石咪唑类骨架和包埋于沸石咪唑类骨架中的细胞铁死亡诱导剂双氢青蒿素。本发明还公开了上述仿生药物载体的制备方法及其在制备抑制肿瘤细胞增殖药物中的应用。该仿生药物载体提高了双氢青蒿素对肿瘤细胞铁死亡的诱导效果,结合光热治疗与铁死亡的协同治疗方式,实现了靶向递送双氢青蒿素于肿瘤细胞的线粒体中。既解决了双氢青蒿素在体内运输的消耗问题减少了对正常器官的毒副作用,又避免了纳米材料的外源毒性,逃脱了免疫系统的拦截和清除,使药物的治疗具有靶向性和生物相容性。
-
公开(公告)号:CN111467510B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010278513.4
申请日:2020-04-10
Applicant: 上海大学
IPC: A61K51/02 , A61K49/00 , A61P35/00 , A61K101/02 , A61K103/34
Abstract: 本发明提供了一种特异性靶向放射性核素标记物及其制备方法和应用,属于纳米医学及分子影像技术领域。本发明以基于石墨烯的肿瘤细胞核靶向荧光纳米探针(GTTN)作为细胞核靶向分子标记放射性核素,所得标记物可直接用于肿瘤区域的单光子发射计算机断层成像(SPECT)及正电子发射计算机断层成像(PET),并且可以进行放射性核素治疗;此外,所述标记物既能利用GTTN的细胞膜通透性靶向机制对肿瘤区域高度靶向,又能通过GTTN的荧光成像以及放射性核素的SPECT或PET成像,实现双模态成像,达到精准诊断和治疗的效果,同时最大限度地降低放射性核素对正常组织的副作用,具有良好的临床应用前景。
-
公开(公告)号:CN112168810A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011031913.1
申请日:2020-09-27
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种光激发结合细胞铁死亡诱导的仿生药物载体,所述仿生药物载体从外到内依次包括细胞膜、过渡金属与单宁酸网状结构、线粒体靶向的沸石咪唑类骨架和包埋于沸石咪唑类骨架中的细胞铁死亡诱导剂双氢青蒿素。本发明还公开了上述仿生药物载体的制备方法及其在制备抑制肿瘤细胞增殖药物中的应用。该仿生药物载体提高了双氢青蒿素对肿瘤细胞铁死亡的诱导效果,结合光热治疗与铁死亡的协同治疗方式,实现了靶向递送双氢青蒿素于肿瘤细胞的线粒体中。既解决了双氢青蒿素在体内运输的消耗问题减少了对正常器官的毒副作用,又避免了纳米材料的外源毒性,逃脱了免疫系统的拦截和清除,使药物的治疗具有靶向性和生物相容性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-