温度可控光热治疗水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118902987A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411287829.4

    申请日:2024-09-13

    Inventor: 田华雨 蒙萌 郝凯

    Abstract: 本发明涉及一种温度可控光热治疗水凝胶的制备及应用,包括聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、多酚类化合物、三价铁化合物、表面活性剂、相变材料以及金属螯合剂。所述温度可控光热治疗水凝胶的制备过程:表面活性剂、相变材料以及金属螯合剂进行纳米沉淀,经过离心超滤得到温度控制纳米颗粒,然后加入到由聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、多酚类化合物以及三价铁化合物制备的光热材料中,得到温度可控光热治疗水凝胶。该温度可控光热治疗水凝胶制备工艺简单,易操作,具有优异的光热性能;当达到相变材料相变温度时,释放金属螯合剂,切断多酚类化合物与三价铁的配位作用,阻止系统温度继续升高,实现温度可控的肿瘤光热治疗。

    一种具有温敏和磁响应细胞微载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN117448252A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311386359.2

    申请日:2023-10-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有温敏和磁响应的细胞微载体,由无机材料的物理混掺及高分子材料交联固化形成;所述无机材料包括四氧化三铁;所述高分子材料包括温敏性高分子材料与生物相容性高分子材料。与现有技术相比,本发明提供的细胞微载体实现了细胞无胰酶脱附,有助于保持细胞活性;同时,在外加磁场作用下,能够加快培养体系中微载体和脱落细胞的分离速率,实现微载体和细胞的快速分离;另一方面微载体通过无机材料的物理混掺及高分子材料交联固化形成具有交联三维网状结构,提高了两者之间的结合力,进而提高了微载体的稳定性,依赖于较好的磁性能和热稳定性,微载体可以实现便捷回收以及高效高压灭菌,对优化细胞培养过程具有重要的应用价值。

    一种壳层隔绝银纳米粒子的合成方法

    公开(公告)号:CN104827029B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510287999.7

    申请日:2015-05-29

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: B22F1/02

    Abstract: 本发明公开了一种可控壳层隔绝银纳米粒子的合成方法,所述的可控壳层隔绝银纳米粒子以20‑300nm银纳米粒子为内核,包覆上致密、均匀的二氧化硅为外壳,其二氧化硅壳层在1‑30nm范围内可调,方法包括以下步骤:1)合成粒径为8‑20nm的金纳米粒子:2)合成粒径为20~300nm的银纳米粒子:3)在步骤2)中所合成粒径为银纳米粒子表面包覆上1‑30nm的二氧化硅壳层。本发明得到的二氧化硅包银纳米粒子,壳层由具有化学惰性、电学绝缘以及光学透明的二氧化硅组成,而且极薄、致密。

    一种壳层隔绝银纳米粒子的合成方法

    公开(公告)号:CN104827029A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510287999.7

    申请日:2015-05-29

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: B22F1/02

    Abstract: 本发明公开了一种可控壳层隔绝银纳米粒子的合成方法,所述的可控壳层隔绝银纳米粒子以20-300nm银纳米粒子为内核,包覆上致密、均匀的二氧化硅为外壳,其二氧化硅壳层在1-30nm范围内可调,方法包括以下步骤:1)合成粒径为8-20nm的金纳米粒子:2)合成粒径为20~300nm的银纳米粒子:3)在步骤2)中所合成粒径为银纳米粒子表面包覆上1-30nm的二氧化硅壳层。本发明得到的二氧化硅包银纳米粒子,壳层由具有化学惰性、电学绝缘以及光学透明的二氧化硅组成,而且极薄、致密。

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