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公开(公告)号:CN106950204A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710033529.7
申请日:2017-01-18
Applicant: 上海大学
CPC classification number: G01N21/643 , C01B33/12 , C01G49/08 , C01P2004/04
Abstract: 本发明公开了一种铜离子荧光检测的纳米杂化材料及其制备方法、应用,该纳米杂化材料以粒径小于10nm的超顺磁性Fe3O4为内核,外表包覆二氧化硅薄层,通过共价键嫁接上罗丹明衍生物(DFPP‑RhB),得到粒径均一,结构稳定的杂化纳米探针。本材料以粒径小于10nm的超顺磁性Fe3O4为内核,外表包覆二氧化硅薄层,通过共价键嫁接上罗丹明衍生物后,实现铜离子的检测捕获与分离。
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公开(公告)号:CN106729770A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611077005.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种用于肿瘤成像与治疗的纳米材料及其制备方法,先通过热裂解法制备Fe3O4纳米晶,其后通过自组装法,制备具有空腔的、内部包含有Fe3O4纳米晶的空心聚合物壳纳米球,将外壳碳化后再通过溶剂挥发法在碳壳表面装载一层上转换发光纳米粒子层,最后通过PEG进行表面修饰,得到具有磁靶向、磁共振成像(MRI)、上转换发光成像、光热治疗功能,可实现肿瘤的诊断治疗一体化的纳米材料。该纳米材料具有核‑壳结构,包括外部壳层与内部核心,所述外部壳层包括碳化聚合物壳层,碳化聚合物壳层上还附着有上转换发光纳米粒子(UCNPs)层,上转换发光纳米粒子层表面经过mPEG改性修饰,所述内部核心为均匀分散在内部空腔中的具有超顺磁性的Fe3O4纳米晶。
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公开(公告)号:CN106729770B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201611077005.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种用于肿瘤成像与治疗的纳米材料及其制备方法,先通过热裂解法制备Fe3O4纳米晶,其后通过自组装法,制备具有空腔的、内部包含有Fe3O4纳米晶的空心聚合物壳纳米球,将外壳碳化后再通过溶剂挥发法在碳壳表面装载一层上转换发光纳米粒子层,最后通过PEG进行表面修饰,得到具有磁靶向、磁共振成像(MRI)、上转换发光成像、光热治疗功能,可实现肿瘤的诊断治疗一体化的纳米材料。该纳米材料具有核‑壳结构,包括外部壳层与内部核心,所述外部壳层包括碳化聚合物壳层,碳化聚合物壳层上还附着有上转换发光纳米粒子(UCNPs)层,上转换发光纳米粒子层表面经过mPEG改性修饰,所述内部核心为均匀分散在内部空腔中的具有超顺磁性的Fe3O4纳米晶。
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公开(公告)号:CN106822923A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710022055.6
申请日:2017-01-12
Applicant: 上海大学
IPC: A61K49/00 , A61K47/69 , A61K47/54 , A61K31/704 , A61P35/00
CPC classification number: A61K49/0041 , A61K31/704 , A61K49/0017 , A61K49/0093
Abstract: 本发明公开了一种用于铜离子荧光检测与药物治疗功能一体化的新型纳米诊疗剂及其制备方法,该新型纳米诊疗剂的能量给体与能量受体通过共价键相互作用结合为一体,能量给体为一端带有‑N=C=O基团且具有核壳结构的上转换发光纳米晶(UCNPs),能量受体为用于单一检测铜离子的罗丹明B衍生物,UCNPs外表面还装载有介孔二氧化硅作为药物负载的通道。其通过反向胶束法将UCNPs进行介孔二氧化硅包覆,与一端带有硅羟基的3‑(三乙氧基甲硅烷基)丙基异氰酸酯进行水解,将能量给体与一端带有氨基的能量受体染料分子进行共价键键合,最后将药物分子DOX与介孔二氧化硅通过静电作用和氢键,将药物分子DOX负载在介孔二氧化硅孔道里制得。其灵敏度高、选择性高、背景荧光影响小。
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公开(公告)号:CN106950204B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710033529.7
申请日:2017-01-18
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种铜离子荧光检测的纳米杂化材料及其制备方法、应用,该纳米杂化材料以粒径小于10nm的超顺磁性Fe3O4为内核,外表包覆二氧化硅薄层,通过共价键嫁接上罗丹明衍生物(DFPP‑RhB),得到粒径均一,结构稳定的杂化纳米探针。本材料以粒径小于10nm的超顺磁性Fe3O4为内核,外表包覆二氧化硅薄层,通过共价键嫁接上罗丹明衍生物后,实现铜离子的检测捕获与分离。
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