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公开(公告)号:CN115505531A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211345501.4
申请日:2022-10-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于阳极氧化铝模板建立的体外血脑屏障模型装置及应用,所述装置包括以功能化AAO为基底的上腔室和孔板基底的下腔室,所述AAO基底的通道内修饰有链霉亲和素,AAO表面喷金并修饰RGD肽,该基底设于中空圆柱体底部构成上腔室;所述上腔室接种有脑微血管内皮细胞,下腔室填充有细胞培养基;利用该装置可应用于检测血脑屏障完整度和脑肿瘤药物筛选。本发明不仅比现有的Transwell模型更加准确,还实现了细胞培养的可视化和培养基底的可重复利用,并且在利用所述装置实现实时监测BBB完整度的同时,还可以进一步提升脑肿瘤药物筛选的准确度;操作简便,无需借助精密昂贵的实验仪器。
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公开(公告)号:CN111323463A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010335229.6
申请日:2020-04-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种基于双极电极细胞表面聚糖原位电致荧光成像分析方法;本方法步骤如下:1)制备双极电极微流控芯片;2)制备Bio-DNA-AuNPs-Fc-DNA纳米探针;3)在双极电极的阳极通道中原位孵育HepG2细胞,加入半乳糖氧化酶将细胞表面半乳糖上的羟基氧化为醛基,苯胺催化生物素酰肼反应形成腙复合物,以亲和素为桥梁,和Bio-DNA-AuNPs-Fc-DNA纳米探针结合;4)双极电极的阴极池加入刃天青分子,在2.4 V电位下,阳极引入的Fc被氧化,阴极刃天青被还原为高荧光的试卤灵,通过阴极的荧光强度定量检测阳极细胞表面半乳糖表达水平;本发明利用了温和的酶氧化法避免了荧光标记或质谱法对细胞的损伤,结合双极电极将灵敏的电化学信号转化为可视化的光学信号,实现了高分辨的荧光成像。
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公开(公告)号:CN101498719A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200910025737.8
申请日:2009-03-09
Applicant: 东南大学
IPC: G01N33/535 , G01N27/26 , G01N21/76
Abstract: 本发明涉及一种酶功能化纳米免疫标记物的制备技术。利用二氧化硅纳米微球表面羟基与GPMS的硅烷化反应,使二氧化硅纳米微球表面环氧基化,再利用该环氧基团与辣根过氧化物酶和anti-AFP分子中的活性氨基反应,得到辣根过氧化物酶和anti-AFP第二抗体共修饰的二氧化硅微球免疫标记物。由于微球表面富含酶,使得单个免疫过程的检测信号得到发大,提高了低浓度生物分子检测的灵敏度。同时由于使用的二氧化硅小球的粒径和表面的高度均一性,使得单个二氧化硅小球上荷载的酶和生物分子的量几乎相同,从而极大的提高了检测的可重复性。
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公开(公告)号:CN101498719B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN200910025737.8
申请日:2009-03-09
Applicant: 东南大学
IPC: G01N33/535 , G01N27/26 , G01N21/76
Abstract: 本发明涉及一种酶功能化纳米免疫标记物的制备技术。利用二氧化硅纳米微球表面羟基与GPMS的硅烷化反应,使二氧化硅纳米微球表面环氧基化,再利用该环氧基团与辣根过氧化物酶和anti-AFP分子中的活性氨基反应,得到辣根过氧化物酶和anti-AFP第二抗体共修饰的二氧化硅微球免疫标记物。由于微球表面富含酶,使得单个免疫过程的检测信号得到发大,提高了低浓度生物分子检测的灵敏度。同时由于使用的二氧化硅小球的粒径和表面的高度均一性,使得单个二氧化硅小球上荷载的酶和生物分子的量几乎相同,从而极大的提高了检测的可重复性。
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公开(公告)号:CN118294512A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410433461.1
申请日:2024-04-11
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/327 , G01N21/76 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于双极电极阵列的单细胞miRNA原位定量分析方法。本发明结合双极电极将灵敏的电化学信号转化为可视化的光学信号,并利用HCR技术及纳米粒子负载更多电活性分子进行双重信号放大,实现了单细胞内miRNA灵敏动态成像分析。本发明不需要借助精密昂贵的实验仪器,没有严格复杂的实验操作过程,具有样本消耗量少、检测快速简便、选择性好、灵敏度高等优点。通过综合评估单细胞多种miRNA,不仅能准确区分肿瘤细胞和正常细胞,而且能显著提高单细胞异质性分析的准确性。
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公开(公告)号:CN111494339A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010335234.7
申请日:2020-04-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了癌细胞膜仿生纳米反应器AGZ@CM在制备抗癌药物中的应用,其对于肿瘤的高效协同治疗的方法如下:纳米反应器AQ4N/GOx@ZIF-8通过氨基酸诱导的仿生方法一锅合成,实现了葡萄糖氧化酶的快速包封和超高负载效率,并保持了其天然的生物活性;通过在AGZ表面包覆靶向细胞膜涂层制备的仿生纳米反应器AGZ@CM具有同型靶向性和免疫逃逸功能;ZIF-8载体遇酸分解释放药物、GOx介导葡萄糖氧化以及前药AQ4N被激活的级联反应,实现了饥饿疗法和化学疗法的协同治疗;体外和体内研究的结果表明,饥饿疗法和化学疗法的协同策略可以提高治疗效果,并且细胞膜涂层赋予纳米反应器强大的靶向能力;本发明公开的这种仿生智能的级联反应纳米反应器具有治疗肿瘤的临床潜力。
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公开(公告)号:CN111467491A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010334188.9
申请日:2020-04-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了铂修饰金属有机材料MOF 2-Pt-FA作为双向增强光动力治疗药物其制备方法和应用;所述制备方法如下:首先制备了以CuII为活性中心的二维MOF纳米片,然后将铂纳米颗粒沉积在MOF 2表面,接着在MOF 2-Pt表面修饰聚(乙二醇)-叶酸,以增强靶向性和相容性,得到了纳米药物;靶向细胞摄取后,MOF 2中的CuII可以降低GSH的浓度,从而增强了由MOF产生的光触发活性氧水平;另外,所制备的药物中铂纳米颗粒具有类过氧化氢酶活性,可以将细胞内的H2O2分解为O2,缓解肿瘤的缺氧环境;实验表明,GSH耗竭和缺氧缓解相结合可显着提高PDT效率;本发明公开的这种金属有机纳米材料可以作为光动力治疗的纳米药物并具有治疗肿瘤的临床潜力。
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公开(公告)号:CN111505309A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010335246.X
申请日:2020-04-24
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种外泌体表面蛋白及内部miRNA同时检测芯片和检测技术,所述芯片的制备方法如下:根据绘制的掩膜版,采用软光刻法制备Y形阵列化芯片,将生物素化的明胶溶液、亲和素溶液依次通入至芯片内,并对芯片进行层层组装;在经过组装后的芯片表面加入亲和素修饰的纳米粒子、捕获抗体CD63,即可得到微流控芯片;本发明还制备了不同量子点修饰的检测抗体用于外泌体表面蛋白检测,以及包含不同分子信标的囊泡用于外泌体内部miRNA检测;本发明具有样本消耗量少、检测快速简便、选择性好、灵敏度高,高通量等优点;此外,该芯片可实现外泌体相关的蛋白及miRNA的同时检测,可有效提高相应疾病的诊断准确性。
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