-
公开(公告)号:CN106833644A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710031094.2
申请日:2017-01-17
Applicant: 上海大学
IPC: C09K11/85
CPC classification number: C09K11/7772
Abstract: 本发明公开了一种基于柱芳烃和上转换纳米晶自组装的纳米材料及其制备方法与应用,其采用柱芳烃和上转换纳米晶自组装而成,所述上转换纳米晶的表面包裹有惰性NaGdF4层或惰性NaNdF4层,并且惰性NaGdF4层或惰性NaNdF4层表面还经过羧基改性的十六烷基三甲基溴化铵改性,制备方法简单,可重复性高。该纳米材料具有诊疗一体化的功能,可应用与制备荧光成像或磁共振成像的成像剂,且具有药物输送和pH响应释放的功能,可用作制备药物载体。
-
公开(公告)号:CN106620729A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710031214.9
申请日:2017-01-17
Applicant: 上海大学
CPC classification number: A61K49/1833 , A61K41/0052
Abstract: 本发明公开了一种双介孔核壳结构的无机‑无机纳米杂化材料及其制备方法与应用。首先,在表面活性剂存在的条件下,利用抗坏血酸对金属盐进行还原,得到介孔无机纳米粒子;然后十六烷基三甲基溴化铵作为表面活性剂在其表面包裹一层介孔二氧化硅;介孔二氧化硅壳层经氨基修饰后,共价嫁接二乙基三胺五乙酸;最后,将其与金属离子进行配位,即得到核壳结构双介孔无机‑无机纳米杂化材料。所得的材料具有核壳结构,核为介孔无机纳米粒子,外壳为介孔二氧化硅壳层,且该介孔二氧化硅壳层表面经过无机金属杂化修饰。其具有尺寸均一、生物相容性好等优点,且光稳定性高、光热转化率高、磁共振成像分辨率高,可实现磁共振造影与光热治疗一体化。
-
公开(公告)号:CN103074066B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201310009124.1
申请日:2013-01-10
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种介孔直接包覆的荧光多功能纳米生物探针的制备方法,其包括以下步骤:首先,以稀土掺杂上转换发光纳米晶为核,用阳离子表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵)将疏水性上转换纳米晶转换为亲水性;而后,将亲水性上转换纳米晶分散在水、乙醇和氨水混合溶液中;随后在碱性条件下滴加硅源,硅源水解并在静电作用下自组装到上转换纳米晶表面形成介孔荧光多功能纳米球;最后去除模板剂,即得到介孔直接包覆的荧光多功能纳米生物探针。本发明的方法制备工艺更简易、生产效率更高,合成的介孔纳米球形材料不仅尺寸均一、结构稳定,并且具有上转换荧光强度较高、比表面积较大等优点,可应用于上转换荧光成像、靶向载药等生物医学领域。
-
公开(公告)号:CN103540318A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310471525.9
申请日:2013-10-11
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土配合物嫁接的发光二氧化钛介孔微球的制备方法,主要包括以下步骤:首先,合成介孔二氧化钛微球,通过2,2’-联吡啶-4,4’-二羧酸修饰介孔二氧化钛微球,得到功能化的介孔二氧化钛微球前驱体,之后将上一步骤得到的前驱体与合成的二元稀土配合物在乙醇中回流反应数小时后,得到的固体产物,洗涤、干燥后即制得稀土配合物共价嫁接介孔二氧化钛微球的介孔复合材料。本发明通过共价键将稀土三元配合物嫁接到介孔二氧化钛微球中,所得稀土配合物功能化的介孔二氧化钛复合材料在可见光激发下发射出可见光和近红外光,其在生物荧光成像、染料敏化太阳能电池和光催化等方面拥有潜在的应用前景。
-
公开(公告)号:CN102340010B
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201110301050.X
申请日:2011-10-09
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种制备离子液体掺杂的反蛋白石聚吡咯负极材料以及基于该负极材料的原电池的构建的方法。该方法是采用覆盖二氧化硅球蛋白石模板的金片为工作电极,参比电极和对电极分别为Ag/Ag+的电极和Pt丝电极,电解液为包含0.1M[Bmim]PF6和0.1M吡咯单体的乙腈溶液,进行循环伏安电势扫描;通过HF去除硅球,得到[Bmim]PF6掺杂的反蛋白石聚吡咯膜;构建原电池负极为[Bmim]PF6反蛋白石聚吡咯膜,正极为铂丝;电解液均为pH=7的磷酸缓冲溶液,并将正极和负极的半电池用KCl盐桥连接。此种方法制备的负极材料具有电化学活性高,稳定性好的优点。同时,此种方法构建的原电池也成功解决了传统强酸强碱电解液的环境污染问题。
-
公开(公告)号:CN102660754A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210150444.4
申请日:2012-05-16
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种反蛋白石聚吡咯碳纳米管复合物膜超级电容器电极材料的制备。该体系以碳纳米管和聚吡咯的复合物为主体,结合其它模版修饰其结构而成。本发明通过一步法得到含模板的碳纳米管聚吡咯复合物电极,该电极主要应用于超级电容器,其电学性质优良,比电容可达423F/g。与现有技术相比,本发明能够既环保又快捷的制备出高质量的复合物膜,且反应条件温和,成本低,膜厚可以通过改变沉积电位来控制。
-
公开(公告)号:CN117618560A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311562208.8
申请日:2023-11-22
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于纳米生物材料技术领域,公开了一种基于配位聚合物的纳米诊疗剂、制备方法及其应用,其中的基于配位聚合物的纳米诊疗剂,是以表面带有疏水性油酸分子的稀土上转换发光纳米晶为内核、配位聚合物为外壳的核壳结构的纳米颗粒,并在其核壳结构表面修饰透明质酸,所得到的生物相容性良好的纳米诊疗剂合物为Fe3+/Ce6;所述的稀土上转换纳米晶为等。本发明提供的纳米诊疗剂具有稳定性高NaYbF4:Er等,配位聚、生物相容性好和毒性低等优点,且其制备方法简单温和、可重复性高,在近红外光激发下具有上转换荧光成像,可应用于肿瘤微环境响应的荧光成像引导的协同治疗等生物医学领域。
-
公开(公告)号:CN117618558A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311471198.7
申请日:2023-11-07
Applicant: 上海大学
IPC: A61K41/00 , A61K31/198 , A61K9/51 , A61K47/34 , A61K47/59 , A61P35/00 , A61K49/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于生物功能材料技术领域,公开了一种诊疗一体化纳米复合体系功能材料、制备方法及其应用,其中的功能材料是以上转换发光纳米粒子UCNP为内核,多巴胺单体包覆在该内核表面形成介孔聚多巴胺层,再由介孔聚多巴胺结合精氨酸、将吲哚菁绿负载到介孔聚多巴胺层中,所得到的由吲哚菁绿和精氨酸天然生物分子修饰的纳米复合体系功能材料。本发明还提供了该材料的制备方法及应用。本发明提供的制备方法简单温和、可重复性高,所制备的纳米复合体系功能材料粒径均一、具有良好的生物相容性,可应用于荧光成像介导的癌细胞光动力学治疗、光热治疗和NO气疗的三模态协同治疗等生物医学领域。
-
公开(公告)号:CN116407650A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310392764.9
申请日:2023-04-13
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及纳米生物材料技术领域,公开了一种稀土上转换纳米晶异质结构复合材料、制备方法及应用,该复合材料是以表面带有羧基的3,4‑二羟苯基丙酸使油溶性稀土上转换纳米晶为核,以外延生长的金属有机框架为壳,形成异质结构;再使二氧化锰原位生长在该异质结构表面,最后聚烯丙基胺盐酸盐、聚丙烯酸以及带有氨基的聚乙二醇包裹在二氧化锰表面,得到多层结构、具有良好生物相容性的二氧化锰修饰的金属有机框架包覆稀土上转换纳米晶异质结构的复合材料。本发明提供的复合材料尺寸均一、稳定性强、生物相容性好,可应用于上转换荧光/磁共振双模成像引导的光动力治疗。本发明提供的制备方法具有合成条件温和简单、可重复性高等特点。
-
公开(公告)号:CN112143499B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202010864517.0
申请日:2020-08-25
Applicant: 上海大学
IPC: C09K11/85 , C09K11/02 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , A61K41/00 , A61P35/00 , A61K49/22 , A61K49/00 , A61K33/00 , A61K33/26
Abstract: 本发明公开了一种诊疗一体化的稀土发光纳米诊疗剂,其是负载羰基铁的介孔聚多巴胺包覆的稀土发光纳米复合材料,以油溶性稀土上转换发光纳米粒子UCNPs作为核,聚多巴胺PDA在该发光纳米粒子表面聚合、并包覆该UCNPs粒子形成壳层,并且该壳层内负载有羰基铁Fe(CO)5;其发光纳米粒子具有上转换发光UCL成像特性,聚多巴胺具有光声PA成像与协同释放CO的特性,聚多巴胺具有PTT效应特性。本发明还公开了其制备方法及应用。该诊疗剂在NIR激光的激发下,UCNPs的上转换发射通过荧光共振能量传递给羰基铁,释放出一氧化碳CO抑制肿瘤的生长,同时发光纳米粒子进行上转换发光成像、聚多巴胺进行光声成像,与CO的气体疗法、聚多巴胺的PTT效应相互协同,作为诊疗剂,实现诊疗一体化。
-
-
-
-
-
-
-
-
-