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公开(公告)号:CN105664158A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610008323.4
申请日:2016-01-07
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于光学纳米探针技术领域,具体为一种光致发光-光热纳米复合结构材料及其制备方法和应用。本发明的复合结构材料是以稀土氟化物为核心,外部包裹有机光热物质层的核壳结构纳米材料,该材料在700-1000 nm近红外激光激发下,产生800-1200nm的近红外荧光发射,光热物质层可以将光能转换为热能而实现肿瘤的光热治疗。在使用这类探针进行光热治疗的同时可以进行探针本身的温度监控;进一步,将该类探针实现与肿瘤细胞共孵育或者通过静脉注射入肿瘤小鼠中,可以实现高分辨率的癌症光热治疗以及同时的光学温度监控。本发明提供了一种有效的光热治疗温度监控工具,能够降低肿瘤热疗中对正常组织的破坏,在生物医药领域中有着重大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105527265A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610042983.4
申请日:2016-01-22
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6402
Abstract: 本发明属于荧光成像技术领域,具体为一种激光泵浦时间分辨上转换发光活体成像系统。本发明荧光成像系统由半导体激光器、脉冲发射器、光学斩波器、光学镜头、CCD检测器和计算机组成,该系统利用上转换发光材料长发光寿命的特点,通过短脉冲光激发上转换发光材料后,收集没有激发光存在的延迟荧光时间区段,实现对标记有上转换发光探针的材料、细胞或者生物组织的实时、非侵入式的高信噪比、高灵敏度成像。另外,本系统由于使用脉冲激发光,能够大幅减少激光的照射总量来进一步减少对生物组织的影响。本发明有效去除了激发光在荧光成像中信号干扰,大大提高荧光检测的成像灵敏度以及准确性,为材料科学、生命科学和医学研究中的活体光学检测的应用提供了一种有力的工具。
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公开(公告)号:CN101870863B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201010202355.0
申请日:2010-06-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种表面功能基团可调的两亲性稀土纳米材料的制备方法。其特点是水热反应体系中含有两种表面活性剂,一种表面活性剂为长烷基链羧酸,具体为油酸或亚油酸,另一种表面活性剂是可溶于水的双功能配体,双功能配体一端含有羧基或磷酸基团,另一端含有氨基、羧基、马来酰亚胺、醛基或羟基基团,且中间的碳链长度不多于12个;可溶于水的双功能配体为6-氨基己酸、戊二酸、3-氨基丙基磷酸、6-马来酰亚胺己酸、柠檬酸、酒石酸或乙二胺四乙酸。本发明通过水热法直接得到表面同时含有这两种表面配体的两亲性纳米材料,生产工艺简单,成本低廉,所得纳米材料可分散在各种溶剂中,其表面具有可调的功能基团,可进一步链接功能分子,具有广泛的用途。
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公开(公告)号:CN101851001B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010191594.0
申请日:2010-06-03
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米和超分子技术领域,具体涉及一种超分子自组装制备水溶性稀土纳米粒子的方法。主要是先合成金刚烷羧酸修饰的油溶性的稀土纳米粒子,然后加入β-环糊精通过其与金刚烷的强的超分子作用将其转化为亲水性的稀土纳米粒子,离心分离将多余的β-环糊精洗去。本方法的优点在于原料易得、成本低廉、工艺简单、反应快捷,得到的稀土纳米粒子具有良好的水溶性,并且易于通过环糊精连接其他的分子,实现其功能化。
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公开(公告)号:CN101942058A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN201010265751.8
申请日:2010-08-26
Applicant: 复旦大学
IPC: C08F220/36 , C08F2/44 , C08L33/14 , C09K19/38 , C09K11/85
Abstract: 本发明属于纳米复合材料技术领域,具体为一种红外光致形变液晶高分子纳米复合材料及其制备方法。该复合材料由含有偶氮苯及其衍生物的液晶高分子和稀土发光纳米粒子组成,所用的液晶高分子由聚合物单体和交联剂,在光引发剂或者热引发剂存在的条件下,通过光聚合反应或者热聚合反应而获得。该复合材料可在红外光的照射实现光致形变,停止光照可恢复形变。该液晶高分子纳米复合材料可用于微执行器件、人工肌肉、生物芯片等领域。
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公开(公告)号:CN101914141A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010233221.5
申请日:2010-07-19
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于肿瘤靶向显像剂技术领域,具体涉及一种能靶向整合素αvβ3表达的肿瘤细胞的磷光铱配合物,该磷光铱配合物作为磷光显像剂对整合素αvβ3表达的肿瘤细胞进行靶向识别和成像。其特征是该磷光铱配合物为精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD肽)基团的磷光铱配合物,该铱配合物的RGD肽配体能与肿瘤细胞表面表达的整合素αvβ3受体特异性结合,借助这些受体介导的内吞作用,将铱配合物靶向转运到肿瘤细胞内,进而可观察到铱配合物的强红色磷光,该铱配合物与靶向基团的连接方式简单,能被可见光515nm激发,对整合素αvβ3表达的肿瘤细胞具有特异性,且光稳定性高。
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公开(公告)号:CN101289217B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200810038573.8
申请日:2008-06-05
Applicant: 复旦大学
IPC: C01F17/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种两亲性稀土纳米材料的微乳液水热合成方法。本发明以稀土化合物水溶液和双功能配体的水溶液为水相,以非极性有机溶剂为油相,再加上表面活性剂来制备一类反相微乳体系。以氟化物或磷酸盐或钒酸盐的水溶液为水相,以非极性有机溶剂为油相,再加上表面活性剂来制备另一种反相微乳体系。两种反相微乳体系分别搅拌,得到无色溶液,随后将它们混合,搅拌均匀后,将混合溶液转移到水热釜,水热处理。冷却后,加入适量丙酮破乳,再高速离心,用正庚烷和乙醇依次清洗沉淀,真空干燥,即得到所需稀土纳米材料。该稀土纳米材料表面同时有双功能配体和表面活性剂,使它们同时具有亲水性和疏水性。
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公开(公告)号:CN101289216B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200810038572.3
申请日:2008-06-05
Applicant: 复旦大学
IPC: C01F17/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种水溶性稀土纳米材料的微乳液合成方法。该方法先以非极性有机溶剂、表面活性剂、助表面活性剂、水溶液来制备三种反相微乳体系。其中第一种微乳液的水相为稀土化合物水溶液,第二种微乳液的水相为氟化物或磷酸盐或钒酸盐水溶液,第三种微乳液的水相为双功能有机配体水溶液。三种微乳体系分别搅拌0.1-5小时。随后将第一种微乳液和第二种微乳液混合,在0-100℃搅拌0.1-10小时,再将第三种微乳液加入以上混合溶液,在0-100℃搅拌0.1-30小时。反应结束后,加入丙酮破乳,再高速离心,用正庚烷和乙醇依次清洗沉淀、真空干燥得到稀土纳米材料。该稀土纳米材料表面有双功能配体,因此具有水溶性和活性基团。
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公开(公告)号:CN101870863A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010202355.0
申请日:2010-06-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种表面功能基团可调的两亲性稀土纳米材料的制备方法。其特点是水热反应体系中含有两种表面活性剂,一种表面活性剂为长烷基链羧酸,具体为油酸或亚油酸,另一种表面活性剂是可溶于水的双功能配体,双功能配体一端含有羧基或磷酸基团,另一端含有氨基、羧基、马来酰亚胺、醛基或羟基基团,且中间的碳链长度不多于12个;可溶于水的双功能配体为6-氨基己酸、戊二酸、3-氨基丙基磷酸、6-马来酰亚胺己酸、柠檬酸、酒石酸或乙二胺四乙酸。本发明通过水热法直接得到表面同时含有这两种表面配体的两亲性纳米材料,生产工艺简单,成本低廉,所得纳米材料可分散在各种溶剂中,其表面具有可调的功能基团,可进一步链接功能分子,具有广泛的用途。
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