双激发正交发射上转换发光纳米颗粒、多通量检测免疫层析试纸及其应用

    公开(公告)号:CN112903649B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110106303.1

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种双激发正交发射上转换发光纳米颗粒,其特征在于,其是一种具有两层外壳的核壳结构的双激发正交发射上转换发光纳米颗粒,其以掺杂有Yb、Tm和Er的NaYF4纳米颗粒为内核,有Yb掺杂的NaYF4形成第一壳层,有Yb、Nd掺杂的NaYF4形成第二壳层,构成Yb、Tm、Er和Nd共掺杂的NaYF4:Yb/Tm/Er@NaYF4:Yb@NaYF4:Yb/Nd核壳纳米颗粒结构;在纳米颗粒表面标记有检测物的抗原,其在近红外光980nm波长的激光激发下发出红光,在808nm波长的激光激发下发出绿光。本发明还公开了采用该纳米颗粒的多通量检测免疫层析试纸及其应用。本发明通过对于纳米颗粒材料、试纸及检测方法的同步改进,大幅简化了检测操作步骤,成本低廉,检测灵敏性较高,可以实现对食品的多通量、快速、定性及定量的检测。

    双激发正交发射上转换发光纳米颗粒、多通量检测免疫层析试纸及其应用

    公开(公告)号:CN112903649A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110106303.1

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种双激发正交发射上转换发光纳米颗粒,其特征在于,其是一种具有两层外壳的核壳结构的双激发正交发射上转换发光纳米颗粒,其以掺杂有Yb、Tm和Er的NaYF4纳米颗粒为内核,有Yb掺杂的NaYF4形成第一壳层,有Yb、Nd掺杂的NaYF4形成第二壳层,构成Yb、Tm、Er和Nd共掺杂的NaYF4:Yb/Tm/Er@NaYF4:Yb@NaYF4:Yb/Nd核壳纳米颗粒结构;在纳米颗粒表面标记有检测物的抗原,其在近红外光980nm波长的激光激发下发出红光,在808nm波长的激光激发下发出绿光。本发明还公开了采用该纳米颗粒的多通量检测免疫层析试纸及其应用。本发明通过对于纳米颗粒材料、试纸及检测方法的同步改进,大幅简化了检测操作步骤,成本低廉,检测灵敏性较高,可以实现对食品的多通量、快速、定性及定量的检测。

    双波长发射的上转换纳米颗粒、联合胶体金免疫层析试纸及其应用

    公开(公告)号:CN112903648A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110106301.2

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种双波长发射的上转换纳米颗粒,其以掺杂有Yb/Er/Nd的NaYF4为基质的纳米颗粒为内核,以Yb、Nd掺杂的NaYF4基质为壳层,构成NaYF4:Yb/Tm/Er@NaYF4:Yb/Nd核壳结构的油溶性上转换纳米颗粒UCNPs,并且在该油溶性上转换纳米颗粒UCNPs的外表面上,吸附有标记待检测物的抗原,形成标记有待检测物抗原的双波长发射的上转换纳米颗粒;该上转换纳米颗粒UCNPs在近红外光808nm波长激发下同时发出655nm波长红光和442nm波长蓝光。本发明还公开了采用前述纳米颗粒的联合胶体金免疫层析试纸及其应用。本发明利用该纳米颗粒的独特光学特性和荧光淬灭机制,在一个激光器的激发下即可同时获得检测T线与质检C线的荧光信号,进行单线检测,提高了定性检测的灵敏性和定量检测的准确性。

    气泡促进药物释放的相变纳米复合材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113181361A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110448485.0

    申请日:2021-04-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种气泡促进药物释放的相变纳米复合材料、制备方法及应用,该纳米材料以具有有序孔道结构的介孔二氧化硅包覆金纳米棒GNR@mSiO2为载体,在该纳米颗粒的孔道结构内装载温敏型相变材料和盐酸阿霉素DOX,得到PFP@GNR@mSiO2‑DOX,并在其最外层包覆聚多巴胺层以防止药物泄露,得到FPF@GNR@mSiO2‑DOX@PDA复合材料;该纳米材料颗粒形貌均一,具有光热效应、良好的水溶性和生物相容性。本发明还公开该材料的制备方法及应用。本发明通过对于材料及工艺的同步改进,基于金纳米棒及种子介导法制备纳米诊疗剂材料,所制备的复合材料稳定性、形貌均一性好,具有良好的水溶性和生物相容性,具有光热效应且具备肿瘤光热治疗和快速化疗的协同治疗的属性,可以应用于药物的快速释放领域。

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