一种近红外光响应工程菌、其构建方法及应用

    公开(公告)号:CN117143788A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310843942.5

    申请日:2023-07-11

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 刘坚 陶程程 严俊

    Abstract: 本发明公开了一种近红外光响应工程菌、其构建方法及应用。所述工程菌通过将含有绿色荧光蛋白sfGFP的蓝光响应型表达元件pDawn‑sfGFP、血溶素E基因(HlyE)序列的重组载体(pDawn/HlyE‑sfGFP)转化至大肠杆菌感受态细胞(E.coil MG1655)中获得。所述近红外光响应工程菌是在上述工程菌表面修饰了稀土上转换纳米材料(UCNP)。本发明公开的近红外光响应工程菌利用细菌自身的乏氧趋向性可以自发靶向肿瘤组织,显著提高工程化细菌的安全性,通过UCNP响应近红外光NIR刺激进行高效换能,实现了动态调节融合蛋白的生成/分泌,以高效和双选择性的方式消融肿瘤。

    修复受损神经的非侵入式近红外光控的纳米材料

    公开(公告)号:CN108686208A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810709649.9

    申请日:2018-07-02

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: A61K41/00 A61P25/00 C09K11/025 C09K11/7773

    Abstract: 本发明涉及修复受损神经的非侵入式近红外光控的纳米材料,非侵入式近红外光控的纳米材料能将近红外光转换为可见光和/或紫外光。非侵入式近红外光控的纳米材料为上转换荧光纳米材料。本发明公开了上转换荧光纳米材料的新用途,在神经元修复过程中,不需要对神经元施加电刺激,不需要对动物进行手术植入侵入性光纤,使用具有高组织穿透性的近红外光激发生物体内的上转换纳米材料,其转换出的上转换荧光能够激活神经元细胞膜上的光敏离子通道蛋白,刺激神经元细胞使其产生膜电位变化,增强对神经回路的刺激,使受损神经元进行修复。

    修复受损神经的非侵入式近红外光控的纳米材料

    公开(公告)号:CN108686208B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201810709649.9

    申请日:2018-07-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及修复受损神经的非侵入式近红外光控的纳米材料,非侵入式近红外光控的纳米材料能将近红外光转换为可见光和/或紫外光。非侵入式近红外光控的纳米材料为上转换荧光纳米材料。本发明公开了上转换荧光纳米材料的新用途,在神经元修复过程中,不需要对神经元施加电刺激,不需要对动物进行手术植入侵入性光纤,使用具有高组织穿透性的近红外光激发生物体内的上转换纳米材料,其转换出的上转换荧光能够激活神经元细胞膜上的光敏离子通道蛋白,刺激神经元细胞使其产生膜电位变化,增强对神经回路的刺激,使受损神经元进行修复。

    治疗糖尿病的非侵入式近红外光控的纳米材料

    公开(公告)号:CN111840551A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010738153.1

    申请日:2020-07-28

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 刘坚 严俊

    Abstract: 本发明涉及一种治疗糖尿病的非侵入式近红外光控的纳米材料,本发明要求保护上转换荧光纳米材料在制备治疗糖尿病的工具中的应用,上转换荧光纳米材料包括稀土元素掺杂的无机纳米材料、靶向肝细胞的分子以及水溶性高分子。本发明公开了非侵入式上转换荧光纳米材料的新用途,在糖尿病治疗过程中,不需要对动物进行手术植入侵入性的光纤,使用具有高组织穿透性的近红外光激发生物体内的上转换纳米材料,通过上转换材料将近红外波段的光转化为可见光,从而激活光敏蛋白,实现在高时间-空间分辨率的条件下,不依赖胰岛素,远程调控细胞内葡萄糖代谢相关信号通路,促进糖原合成,抑制糖异生,降低血糖水平。

    治疗糖尿病的非侵入式近红外光控的纳米材料

    公开(公告)号:CN111840551B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010738153.1

    申请日:2020-07-28

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 刘坚 严俊

    Abstract: 本发明涉及一种治疗糖尿病的非侵入式近红外光控的纳米材料,本发明要求保护上转换荧光纳米材料在制备治疗糖尿病的工具中的应用,上转换荧光纳米材料包括稀土元素掺杂的无机纳米材料、靶向肝细胞的分子以及水溶性高分子。本发明公开了非侵入式上转换荧光纳米材料的新用途,在糖尿病治疗过程中,不需要对动物进行手术植入侵入性的光纤,使用具有高组织穿透性的近红外光激发生物体内的上转换纳米材料,通过上转换材料将近红外波段的光转化为可见光,从而激活光敏蛋白,实现在高时间‑空间分辨率的条件下,不依赖胰岛素,远程调控细胞内葡萄糖代谢相关信号通路,促进糖原合成,抑制糖异生,降低血糖水平。

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