一种自降解共轭聚合物、纳米粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115093548B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202210748328.6

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种新型自降解共轭聚合物,并公开了该共轭聚合物及其纳米粒子的制备方法和应用。该自降解共轭聚合物具有优异的近红外一区吸收及近红外二区荧光发射,水溶性纳米粒子由两亲性的F127和该共轭聚合物通过纳米共沉淀方法制备。所制得的纳米粒子发射波长位于近红外二区,可用于近红外二区荧光成像。本发明设计的纳米粒子在激光照射下可以产生大量活性氧及过高热,因此可用于成像引导的肿瘤光动力/光热联合治疗。特别是,共轭聚合物本身产生的活性氧可以导致该共轭聚合物发生降解,可有效降低材料的毒副作用,加快材料在体内的代谢,提高治疗安全性,具有良好的临床应用前景。

    一种自降解共轭聚合物、纳米粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115093548A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210748328.6

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种新型自降解共轭聚合物,并公开了该共轭聚合物及其纳米粒子的制备方法和应用。该自降解共轭聚合物具有优异的近红外一区吸收及近红外二区荧光发射,水溶性纳米粒子由两亲性的F127和该共轭聚合物通过纳米共沉淀方法制备。所制得的纳米粒子发射波长位于近红外二区,可用于近红外二区荧光成像。本发明设计的纳米粒子在激光照射下可以产生大量活性氧及过高热,因此可用于成像引导的肿瘤光动力/光热联合治疗。特别是,共轭聚合物本身产生的活性氧可以导致该共轭聚合物发生降解,可有效降低材料的毒副作用,加快材料在体内的代谢,提高治疗安全性,具有良好的临床应用前景。

    近红外二区有机共轭聚合物荧光探针的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112516337B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202011438577.2

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种近红外二区有机共轭聚合物荧光探针的制备方法,将DPP‑BT‑S溶于四氢呋喃后,加入到含F127和DSPE‑PEG‑FA的超纯水中,向混合溶液中通入氮气除去四氢呋喃,得到具有靶向功能的DPP‑BT‑S纳米颗粒水溶液。本发明的有机共轭聚合物荧光探针,利用具有肿瘤靶向功能的分子以及具有亲水和疏水性能的两亲性分子将DPP‑BT‑S通过自组装包裹起来,通过纳米共沉淀方法制备得到具有良好水溶性、生物相容性及靶向性的纳米颗粒,该纳米颗粒具有优良的近红外二区荧光成像、光声成像、光动力以及光热转换的性能,可以实现近红外二区荧光成像/光声成像指导下的肿瘤靶向光热/光动力联合治疗。

    基于Tamm/Fano共振的折射率传感器

    公开(公告)号:CN113252607A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110636859.1

    申请日:2021-06-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于Tamm/Fano共振的折射率传感器,包括金属‑介质‑金属波导、金属膜以及填充有待测介质的布拉格光栅,所述布拉格光栅位于波导的一侧,且所述布拉格光栅到所述波导的距离为h;所述金属膜位于所述波导内,并将所述波导分成光线入射区和光线出射区;当入射光经金属‑介质‑金属波导传输到所述金属膜时,分别形成连续谱和Tamm等离激元模式的离散谱,所述连续谱和所述离散谱相干叠加后,形成非对称分布的Fano共振,所述Fano共振的波长随所述布拉格光栅内的待测介质的折射率变化而变化。

    近红外二区有机共轭聚合物荧光探针的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112516337A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011438577.2

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种近红外二区有机共轭聚合物荧光探针的制备方法,将DPP‑BT‑S溶于四氢呋喃后,加入到含F127和DSPE‑PEG‑FA的超纯水中,向混合溶液中通入氮气除去四氢呋喃,得到具有靶向功能的DPP‑BT‑S纳米颗粒水溶液。本发明的有机共轭聚合物荧光探针,利用具有肿瘤靶向功能的分子以及具有亲水和疏水性能的两亲性分子将DPP‑BT‑S通过自组装包裹起来,通过纳米共沉淀方法制备得到具有良好水溶性、生物相容性及靶向性的纳米颗粒,该纳米颗粒具有优良的近红外二区荧光成像、光声成像、光动力以及光热转换的性能,可以实现近红外二区荧光成像/光声成像指导下的肿瘤靶向光热/光动力联合治疗。

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