一种可降解Na3HfF7:Yb,Er双模式发光纳米晶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115746845A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211470176.4

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种可降解Na3HfF7:Yb,Er双模式发光纳米晶、制备方法及其应用,采用三氟乙酸和氧化镱、氧化铒的反应制备三氟乙酸镱和三氟乙酸铒;采用高温溶剂热法,并利用三氟乙酸镱、三氟乙酸铒和四氯化铪为原料,制备得到Na3HfF7:Yb,Er纳米晶。本发明采用简单易行、绿色环保的高温热解法制备双模式发光的纳米晶,制备的产品同时具有优异的红色上转换发光、近红外二区下转换发光以及生物降解性能。该纳米晶在980nm激光激发下,具有明亮的上转换和下转换近红外二区发射,可分别用于上转换光触发的疾病治疗和近红外二区荧光成像。除此之外,由于Hf的存在,亦可实现CT成像。本发明中的纳米晶还具备在水相中的降解性能,保证该纳米晶在应用于活体诊疗时的生物安全性。

    一种Fe/Mn双金属掺杂的双模式发光MOFs、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114381005B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202111515930.7

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种Fe/Mn双金属掺杂的双模式成像的MOFs、制备方法及其应用,该材料是以稀土纳米晶为核,通过外延生长的方法在包覆一层稀土纳米晶的壳,然后将稀土纳米晶表面进行修饰PVP,在其表面生长双金属掺杂的ZIF‑8,该结构的纳米晶具有明显增强的上下转换发光性能,可实现体内上转换荧光成像及近红外二区成像。经过激光照射后可以激发半导体,产生活性氧和氧气,掺杂在最外壳层的Fe2+、Mn2+在游离的状态下可与瘤内的过氧化氢发生类芬顿效应实现化学动力学治疗,同时瘤内的谷胱甘肽也会被消耗。因此,这种纳米复合材料不仅可以实现体内双模式光学成像,还对具有肿瘤细胞具有光动力、化学动力学协同治疗效果,在进行癌症的诊断和治疗方面都具有较好的应用。

    一种中空介孔聚多巴胺纳米载体、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113663069A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110960482.5

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种中空介孔聚多巴胺纳米载体、制备方法及其应用,以介孔二氧化硅作为硬模板,在盐酸多巴胺、氨水及F127的共同参与下,制备单分散且粒径较小的mSiO2@PDA纳米颗粒;以无水乙醇和丙酮作为混合溶剂,去除模板剂F127,再利用Na2CO3刻蚀去掉作为硬模板的介孔二氧化硅制备分散性良好、粒径均一的中空介孔聚多巴胺纳米载体。所述中空介孔聚多巴胺纳米载体控制中空壳层的尺寸以及孔径的大小赋予纳米药物载体以优异的生物相容性、较大的比表面积,这两大优势使得其可以作为潜在的临床抗癌药物和成像剂的理想载体,此外,由于聚多巴胺材料自身可以将近红外光子转换为热量,因此此它本身亦可以作为纳米能量“转换器”而应用于光触发治疗。

    一种生物可降解的上转换核壳纳米晶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112940711A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110192418.7

    申请日:2021-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种生物可降解的上转换核壳纳米晶、制备方法及其应用,涉及纳米材料技术领域。本发明中提供的纳米晶的化学表达式为:Na3ZrF7:Yb,Er@CaF2,Yb,其中,“@”表示包覆;其制备方法首先采用高温溶剂热法生成粒径分布均匀的稀土掺杂的氟化锆基核纳米晶,接着采用外延生长法将CaF2基壳层包覆在核纳米晶上,从而获得具备较强红色上转换荧光和生物可降解性能的核‑壳结构纳米材料。本发明采用简单易行、绿色环保的高温热解法制备核‑壳结构纳米晶,制备的产品同时具有较强的红色上转换荧光和生物可降解性能,其较强的上转换荧光有利于实现良好的光学成像效果,同时生物降解性能使得上转换纳米晶在发挥体内诊断和治疗功能后能够在活体内降解为可代谢的无害产物。

    一种硫掺杂的晶相和发光可调型稀土纳米晶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118879325A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410026005.5

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明提供了一种硫掺杂的晶相和发光可调型稀土纳米晶、制备方法及其应用,本发明中提供的纳米晶化学表达式为NaGdF4:Yb,Er,x%S@NaGdF4:Yb。其中“@”表示包覆;S代表硫元素,x%代表掺杂硫离子的含量(0mmol、1mmol、1.5mmol、2mmol、2.5mmol、3mmol、4mmol);其制备方法主要包括:首先采用高温共沉淀法,以N,N二苯基硫脲为硫源,制备出NaGdF4:Yb,Er,x%S核纳米晶,然后利用高温热分解法,将活性壳层NaGdF4:Yb包覆到NaGdF4:Yb,Er,x%S核纳米晶表面,得到硫掺杂的晶相和发光可调型稀土纳米晶NaGdF4:Yb,Er,x%S@NaGdF4:Yb。本发明中采用的方法简单易行,无需高温煅烧和研磨等过程,所生成的纳米晶晶相、发光颜色以及强度可调,颗粒尺寸较小且均匀,合成步骤简洁;本发明旨在开发一种硫掺杂的晶相和发光可调型稀土荧光纳米探针。

    一种Fe/Mn双金属掺杂的双模式发光MOFs、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114381005A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111515930.7

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种Fe/Mn双金属掺杂的双模式成像的MOFs、制备方法及其应用,该材料是以稀土纳米晶为核,通过外延生长的方法在包覆一层稀土纳米晶的壳,然后将稀土纳米晶表面进行修饰PVP,在其表面生长双金属掺杂的ZIF‑8,该结构的纳米晶具有明显增强的上下转换发光性能,可实现体内上转换荧光成像及近红外二区成像。经过激光照射后可以激发半导体,产生活性氧和氧气,掺杂在最外壳层的Fe2+、Mn2+在游离的状态下可与瘤内的过氧化氢发生类芬顿效应实现化学动力学治疗,同时瘤内的谷胱甘肽也会被消耗。因此,这种纳米复合材料不仅可以实现体内双模式光学成像,还对具有肿瘤细胞具有光动力、化学动力学协同治疗效果,在进行癌症的诊断和治疗方面都具有较好的应用。

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