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公开(公告)号:CN113004186B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110259222.5
申请日:2021-03-10
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种具有长波吸收特性的锌配氮杂吡咯烷酮光诊疗试剂及其制备与应用。该光诊疗试剂由金属中心和氮杂吡咯烷酮辅助配体组成,整体制备过程简单,制备出的配合物具有较长的吸收波长,且吸收波长会随着氮杂吡咯烷酮辅助配体的改变而延长,使之在活体应用领域具有较深的组织穿透深度;能够被近红外光激发,以及具有近红外光发射,从而可减弱激发光源对生物样品的损伤;该配合物可用在生物成像指导的光动力光热联合治疗领域,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN111548373A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010463698.6
申请日:2020-05-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种铱配氮杂吡咯烷酮光诊疗试剂及其制备方法和应用。该配合物由环金属配体、金属中心、氮杂吡咯烷酮辅助配体组成,整体制备过程简单,制备出的配合物具有较长的吸收波长,使之在活体应用领域具有较深的组织穿透深度,更适用于生物成像;在紫外区和近红外区均表现出了较强的吸收,且能够被近红外光激发,从而可减弱激发光源对生物样品的损伤;该配合物可用在生物成像指导的光动力光热联合治疗领域,具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN108102408B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201711426941.1
申请日:2017-12-26
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氮杂氟硼烷的近红外染料的制备及应用。所述染料由含噻吩类基团和基本的氮杂氟硼烷骨架构成。通过下述步骤制备得到氮杂氟硼烷染料:(1)烯酮的合成,既醛和酮在碱性条件下发生加成消除反应得到;(2)烯酮与硝基甲烷,在碱性条件下发生加成反应;(3)成环反应,在氨源存在条件下,两倍当量的(2)成环;(4)配位反应,既(3)中得到的产物与金属或者二氟化硼配位得到目标产物。目标染料具有强的近红外吸收(在二氯甲烷中的摩尔吸光系数大于100000M‑1cm‑1)、高的单线态氧产率、良好的光热效果,并且可用光热成像、光声成像、荧光成像引导下的单波长激发的光动力和光热协同肿瘤治疗。
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公开(公告)号:CN108795088A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810347198.9
申请日:2018-04-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明揭示了一种具有增强光动力和光热效果的近红外染料及其制备和应用,所述染料由卤素、供电子基团和氮杂吡咯烷骨架构成,通过以下步骤获得目标染料:(1)烯酮的合成,即芳香醛和芳香酮在碱性条件下反应得到;(2)烯酮与硝基甲烷,在碱性条件下反应得到;(3)成环反应,在铵氮源存在条件下反应得到;(4)配位反应,即(3)中得到的中间产物与金属配体或‑BF2发生配位反应得到;(5)取代反应,即在碱性Br或I与(4)发生取代反应获得。目标染料不仅具有高效的单线态氧产率、良好的光热效果,并且可用于单波长激发的多模成像,包括光声成像、荧光成像、光热成像等引导下的光动力和光热协同肿瘤治疗。
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公开(公告)号:CN108503673A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810398916.5
申请日:2018-04-28
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种氮杂吡咯烷染料,所述染料由卤素、重金属和氮杂吡咯烷骨架构成,通过在氮杂吡咯烷基体上引入卤素和多重重金属赋予了染料更加卓越的光热和光动力效果。所述染料在近红外波长区域有较强的吸收和发射,光热性质和化学稳定性都有提高,降低了自发荧光对检测信号的干扰,减少了激发光源对生物组织的伤害,可用于光热成像、光声成像等多模成像引导下的光动力光热肿瘤治疗,是很好的光学生物材料,且制备工业简单,生产效率高,可用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN107501313A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710737140.0
申请日:2017-08-24
Applicant: 南京邮电大学
CPC classification number: C07F5/022 , A61K41/0052 , A61K49/0021 , A61K49/22 , C09B57/00 , C09K11/06 , C09K2211/1007 , C09K2211/1029 , C09K2211/1085
Abstract: 本发明公开了一种基于氮杂氟硼烷的近红外光热染料及制备和应用。所述光热染料由含孤对电子的供电子基和基本的氮杂氟硼烷骨架构成。通过下述步骤制备得到氮杂氟硼烷光热染料:(1)烯酮的合成,既醛酮在碱性条件下发生加成消除反应得到;(2)烯酮与硝基甲烷的加成反应;(3)成环反应;(4)配位反应,既(3)中得到的产物与二氟化硼配位得到目标产物。光热染料可用于光热成像、光声成像引导下的光动力治疗和光热治疗、生物标记和检测等技术领域。
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