一种含有长链硫醚键的内核-中空-外壳结构的介孔有机-无机杂化球及其制备方法

    公开(公告)号:CN104147986A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410352913.X

    申请日:2014-07-23

    Abstract: 本发明公开一种含有长链硫醚键的内核-中空-外壳结构的介孔有机-无机杂化球及其制备方法,该杂化球包括介孔球骨架,介孔球骨架含有长链的功能有机基团——硫醚键;介孔球骨架具有内核-中空-外壳的结构、均一可调的粒径、放射状的有序介孔、大的比表面积和孔体积。制备方法包括向含表面活性剂和氨水的乙醇和水的混合溶液中加入正硅酸四乙酯和双-[3-(三乙氧基硅)丙基]四硫化物,制得含硫醚键的实心球;进而于水溶液中高温高压条件下刻蚀掉实心球的中间层,去除表面活性剂后得到最终产品。本发明在药物递送、生物成像等领域具有巨大的应用潜力;合成方法简便,克服了含长链有机基团的硅基实心球在低温常压条件下无法转化为蛋黄-蛋壳机构的缺陷。

    一种多孔羟基磷灰石花状微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN103086339A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310051813.9

    申请日:2013-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种多孔羟基磷灰石花状微球及其制备方法,首先将CaO加入80℃蒸馏水中消化成质量浓度为1%~10%的Ca(OH)2浆液,在室温下机械搅拌中向浆液通入CO2/N2混合气体,反应体系pH值达到7即停止反应;然后在加热搅拌条件下加入Al(OH)3和磷酸盐溶液,反应过程中加入NaOH溶液保持反应体系PH值为10.0,一段时间后离心、洗涤沉淀直至溶液pH值接近中性,离心、干燥,得到多孔羟基磷灰石花状微球粉末产品。本发明不需要添加复杂的有机物、聚合物等,在反应后也不需要因为去除模板增加操作步骤;同时,在产物中也没有杂质出现,既操作简单,又成本低廉,为其工业化生产奠定了基础;制备的多孔羟基磷灰石花状微球在组织工程、药物传输等领域具有巨大的应用前景。

    用于磁共振活体示踪的超顺磁性纳米铁颗粒标记的细胞

    公开(公告)号:CN102242081B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201010125501.4

    申请日:2010-03-17

    Inventor: 王建东 卢光明

    Abstract: 本发明涉及一种用于磁共振活体示踪的SPIO标记的细胞,磁共振信号强,且可长期示踪。所述用于磁共振活体示踪的SPIO标记的细胞中,所述细胞为高表达铁蛋白细胞。所述SPIO标记的细胞由SPIO与高表达铁蛋白的细胞共同培养而得到,SPIO的标记浓度为30~60μg/mL。所述高表达铁蛋白细胞为铁蛋白基因质粒转染细胞。所述铁蛋白基因质粒优选为铁蛋白重链全基因质粒。经研究证实,高表达的铁蛋白可将SPIO降解的铁作为额外的铁源摄取和储存在细胞内。铁蛋白可与细胞标记的SPIO作用,延长SPIO活体示踪细胞的时间;同时降解的SPIO可以加强铁蛋白报告基因的信号强度。两者联合使用,可增强对标记细胞的活体示踪时间和磁共振信号强度。

    一种磁性棒状纳米羟基磷灰石材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109437139B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201811517357.1

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种磁性棒状纳米羟基磷灰石材料及其制备方法,将油酸钠、乙醇、和油胺混合均匀得到混合溶液A,然后加入氯化钙水溶液,搅拌状态下反应30min得到混合溶液B,再加入磷酸盐水溶液,搅拌状态下继续反应30min得到混合溶液C,混合溶液C转移到密封的反应釜中,160℃温度下反应8小时;反应产物冷却至室温,通过离心分离沉淀,洗涤去除有机物杂质,最后真空干燥即得。本发明反应过程温和,能够通过钆的掺杂量来控制合成的棒状纳米羟基磷灰石的尺寸,制备的磁性棒状纳米羟基磷灰石尺寸均一,分散性良好,与商用的Gd‑DTPA造影剂相比,磁共振成像能力更高,无毒性,在生物医药等领域具有巨大的应用前景。

    交联pH响应跨膜小肽的金纳米星材料及其应用

    公开(公告)号:CN105770901B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610116468.6

    申请日:2016-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种pH响应跨膜小肽的金纳米星材料,首先通过将氨基‑聚乙二醇‑巯基与马来酰亚胺‑聚乙二醇修饰的pHLIP交联,然后修饰到采用优化的湿化学法合成的金纳米星表面制备得到。穿膜小肽pHLIP在肿瘤pH酸性环境下折叠并插入细胞膜形成稳定的跨膜α螺旋,并协助交联的材料进入细胞,提高细胞对金纳米星的吞噬量。经近红外激光照射后,金纳米星吸收光能转化成热能,短时间内迅速提高材料富集区的温度,利用热效应杀死肿瘤细胞,避免引起全身毒性。体外研究发现,该金纳米星材料在酸性环境下可特异性的靶向乳腺癌细胞,且光热治疗后显著抑制肿瘤细胞生长。因pHLIP在肿瘤酸性环境均能跨膜插入细胞膜,交联pHLIP的金纳米星还可广泛应用于其他临床肿瘤的光热治疗。

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