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公开(公告)号:CN119351104A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411481966.1
申请日:2024-10-23
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于有机‑无机杂化纳米材料制备技术领域,公开一种稀土复合纳米材料及其制备方法和其在制备过氧亚硝酸根荧光纳米探针中的应用,该稀土复合纳米材料含有特定掺杂比例的核壳结构稀土纳米颗粒,其表面修饰含磺酸盐的花菁染料用于敏化稀土纳米颗粒,并使用具有两亲性的表面活性剂包裹所述的稀土纳米颗粒对其进行表面改性,从而获得水溶性的激发比率型荧光纳米探针;这种荧光纳米探针可以运用于体内血管的高分辨率成像;同时该纳米探针中的染料会与OONO‑离子产生特异性响应,在808nm激光激发下的荧光发射强度下降,而980nm激光激发下的荧光发射强度却几乎不变,运用两种发光的比率型变化F1550,980Ex/F1550,808Ex可构建比率型纳米荧光探针,运用于炎症等基本模型中OONO‑离子的检测。
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公开(公告)号:CN117126667B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311038520.7
申请日:2023-08-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于共轭聚合物‑稀土纳米材料的多模态光学探针及制备方法,包括如下步骤:首先合成以NaYF4为基质掺杂10%Ce、2%Er、20%Yb的稀土纳米粒子;再用掺杂50%Nd的NaYF4壳层进行包裹,得到核壳结构的稀土纳米粒子;将核壳结构的稀土纳米粒子与Ce6混合后在氮气氛围下加热搅拌一定时间后,通过离心收集样品;将样品与Pluronic@F‑127以及预设浓度的MEH‑PPV在四氢呋喃溶液中混合后,在超声的条件下快速注入水中并保持超声一段时间;用氮气吹去溶液中的四氢呋喃,经超滤纯化后得到多模态光学探针。该发明所述方法操作简单,获得的纳米颗粒能够在808nm近红外激光激发后持续发光,并且在NIR‑IIb区域具有荧光发射,可用于高分辨率、高信噪比生物医学成像。
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公开(公告)号:CN117126667A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311038520.7
申请日:2023-08-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于共轭聚合物‑稀土纳米材料的多模态光学探针及制备方法,包括如下步骤:首先合成以NaYF4为基质掺杂10%Ce、2%Er、20%Yb的稀土纳米粒子;再用掺杂50%Nd的NaYF4壳层进行包裹,得到核壳结构的稀土纳米粒子;将核壳结构的稀土纳米粒子与Ce6混合后在氮气氛围下加热搅拌一定时间后,通过离心收集样品;将样品与Pluronic@F‑127以及预设浓度的MEH‑PPV在四氢呋喃溶液中混合后,在超声的条件下快速注入水中并保持超声一段时间;用氮气吹去溶液中的四氢呋喃,经超滤纯化后得到多模态光学探针。该发明所述方法操作简单,获得的纳米颗粒能够在808nm近红外激光激发后持续发光,并且在NIR‑IIb区域具有荧光发射,可用于高分辨率、高信噪比生物医学成像。
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公开(公告)号:CN114588261B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210242009.8
申请日:2022-03-11
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种离子掺杂型硫化铜纳米粒子的制备方法及其应用;制备时是采用阳离子交换法合成铁、锰离子掺杂的硫化铜纳米颗粒,方法简单,在较高掺杂浓度下仍能保持样品的近红外吸收,使得芬顿反应能顺利高效进行,材料的NIR光吸收和芬顿反应效果都得到保证;该金属离子掺杂的硫化铜纳米粒子还可通过配体交换反应连接亲水配体转入水相,在抗肿瘤方面表现出光热治疗增强的同时,增强芬顿反应催化效应和磁共振成像效应,并且可用于光声成像。
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公开(公告)号:CN112194803B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011077616.0
申请日:2020-10-10
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种近红外长余辉发光的高分子纳米材料的制备方法及应用,方法包括如下步骤:S1,配制预设浓度的MEH‑PPV和PCPDTBT四氢呋喃溶液;S2,配制预设浓度的Pluronic@F‑127四氢呋喃溶液;S3,将预设量的MEH‑PPV和PCPDTBT溶液加入预设体积的S2中并混合均匀;S4,在超声的条件下将S3快速注入预设量的水中并保持一段时间;S5,在加热条件下,用氮气吹去溶液中的四氢呋喃,经超滤纯化后得到长余辉发光的高分子纳米颗粒。该发明所述方法操作简单,获得的高分子纳米颗粒能够在氙灯或近红外激光激发后持续发光,长余辉发光波长可达近红外二区,可用于生物医学成像、防伪等领域。
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公开(公告)号:CN109054812B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201810977601.6
申请日:2018-08-24
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种水相制备近红外二区荧光硫化银量子点的方法,包括以下步骤:步骤一:先将阳离子表面活性剂加入水中并加热至完全溶解,再将阳离子表面活性剂水溶液降至(25~35)℃;步骤二:将硫化钠溶液缓慢加入到步骤一所得的阳离子表面活性剂水溶液中并搅拌均匀,接着再加入硝酸银溶液并搅拌均匀;步骤三:将步骤二所得溶液加热至(35~100)℃,反应得到近红外二区荧光硫化银量子点水溶液。本发明的优点是:制备方法简单、条件温和、无需惰性气体保护、重复性好、易于放大,制备出的硫化银量子点具有水溶性好、耐光漂白、在近红外二区荧光强度高。
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公开(公告)号:CN108524449B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810281510.9
申请日:2018-04-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: A61K9/127 , A61K41/00 , A61K31/704 , A61K31/337 , A61K31/4745 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种负载药体的近红外染料功能化的智能超分子囊泡,以水溶性柱[5]芳烃(WP5)为主体,基于苝酰亚胺的双季铵盐官能团化的近红外染料G为客体,利用两者间的主客体作用力构筑智能超分子囊泡,并且在自组装过程中可实现药体(疏水抗癌药阿霉素)的高效负载。近红外染料G具有优异的近红外光热转换性能,可以作为肿瘤光热治疗试剂。利用WP5与近红外染料G之间的主客体作用力构筑的超分子载药囊泡在生理学环境下可以稳定存在,但在肿瘤酸性微环境下可快速高效释放出光热治疗试剂及化疗药物,实现了光热/化疗的协同治疗,是一种良好的药物转运系统,大大提高了肿瘤的治疗效果,具有很好的临床应用前景。
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公开(公告)号:CN111773395A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010475950.5
申请日:2020-05-29
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种NIR-II成像探针及其制备方法与应用,属于细胞活体荧光成像技术领域。本发明包括以下步骤:S1、孵育荧光探针CP@mSiO2-PEG纳米粒子的骨髓间充质干细胞(BMSC);S2、将荧光材料标记的BMSC经尾静脉注射和局部皮下注射到携带HepG2肿瘤的裸鼠体内;S3、采用近红外二窗对肿瘤进行成像和成像指导肿瘤切除。本研究的NIR-II对体内的肿瘤成像和图像指导肿瘤切除手术的新策略,利用近红外二区窗口(NIR-II)活体荧光成像技术诱导搭载该染料的BMSC富集在肿瘤部位,清晰可见肿瘤轮廓,提高了手术切除的精准度,并降低肿瘤的复发率和死亡率。
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公开(公告)号:CN111592661A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010550269.2
申请日:2020-06-16
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明是一种高分散性有机金属框架纳米材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1、将一定量的2-甲基咪唑在水中搅拌溶解;步骤2、将一定量的十六烷基三甲基溴化铵水溶液加入步骤1中并维持搅拌一定时间;步骤3、将一定量的九水合硝酸锌水溶液加入步骤中并维持搅拌一定时间;步骤4、停止搅拌,使所得样品在室温下自然静置一段时间;步骤5、将一定量的聚合物表面活性剂加入步骤4中搅拌并维持一定时间,经透析纯化后得到分散在水中的经过表面修饰的有机金属框架材料。该发明所述方法操作简单,能够显著提高有机金属框架材料在水中的稳定性,且粒径小于100 nm,为后续的生物医学应用提供了可能。
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公开(公告)号:CN110724525A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201810808595.1
申请日:2018-07-16
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种近红外二区荧光硫化银量子点的制备方法,包括如下步骤:S1,将预设量的乙酰丙酮银加入到烷基硫醇的溶液中;S2,将反应液在氮气保护下升温至预设温度并维持反应预设时间;S3,将反应液在搅拌状态下自然冷却至50℃;S4,乙醇沉降;S5,离心洗涤处理;S6,添加氯仿至反应液,得到分散在氯仿中的硫化银荧光量子点溶液。采用该方法制备的硫化银量子点粒子尺寸均一,在近红外二区具有良好的荧光性质,还可通过配体交换反应连接亲水配体转入水相,生物毒性小,可用于生物医学成像和生物荧光探针的构建。
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