-
公开(公告)号:CN114668859A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110664259.6
申请日:2021-06-16
Applicant: 复旦大学附属妇产科医院
Abstract: 本发明属于生物医药成像领域,公开了一种D构型FSH多肽修饰的聚乙二醇化Rh760成像探针及其制备方法与应用。所述成像探针由D构型FSH多肽、FMOC‑PEG2000‑COOH、近红外荧光染料Rh760偶联而成。本发明利用D构型FSH多肽与FSH受体介导的组织特异性识别、聚乙二醇的修饰,优化近红外荧光小分子染料Rh760的化学特性与生物学分布,通过静脉给药,实现表达FSH受体的实体瘤病灶及其转移灶的特异性识别与显像,在荧光成像和术中导航领域具有较好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112111275B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010870391.8
申请日:2020-08-26
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种基于荧光寿命发生变化来实现温度检测的内淬型稀土发光寿命温度探针的测温方法。本发明的中心为掺杂了稀土三价离子Yb3+和B3+的纳米内核,外围为惰性壳层,其中Yb3+和B3+稀土离子之间存在声子辅助能量传递过程,由于声子参与传能过程而实现稀土离子的寿命随温度变化而改变,惰性壳层能够起到保护发光核心的寿命不随环境变化(除温度外)而发生改变的作用,发光波段在700‑1700nm区域,且能通过在表面修饰配体而改善水溶性。本发明的发光寿命温度探针能在不同的复杂环境(包括活体)实现准确测温的近红外发光寿命温度探针,具有内淬温敏、近红外波段发光、纳米尺寸级别、精准可定量、稳定分散性好等优势。
-
公开(公告)号:CN112457336B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202011303763.5
申请日:2020-11-19
Applicant: 复旦大学 , 上海泰辉生物科技有限公司
Abstract: 一种基于BODIPY的光板机分子,其结构如式PPG所示,式中LK为将所述光扳机分子LK的上部分结构和LK的下部分结构连接起来的连接官能团或者化学键;R1、R2和R3分别独立地选自氢、卤素、氰基、烷基、烯基、炔基、烷氧基、烷氨基、烷氰基、芳基、芳烷基、噻吩、环烷基或者它们的组合、或者相邻的两个取代基成环。本发明的基于BODIPY的光板机分子,合成简单,通过调节BODIPY母核上的取代基可以调节光板机分子的激发波长和发射波长。并且光解速度快、光解效率高,可应用于需要快速光激活的领域。
-
公开(公告)号:CN111978953B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010973923.0
申请日:2020-09-16
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K11/06 , C09K11/02 , C07F5/02 , C08K5/55 , C08K5/46 , C08K5/5465 , C08L75/08 , C08J5/18 , B42D25/387 , A61K49/00
Abstract: 本发明提供了一种基于氟硼二吡咯发光体的长余辉发光组合物及应用,属于长余辉发光材料领域。本发明涉及的长余辉发光组合物包括:吸光剂、缓存剂和氟硼二吡咯发光体,因为本发明基于氟硼二吡咯小分子易于修饰的特点,可以通过化学修饰调整氟硼二吡咯发光体分子结构,改变其发光性质,从而进一步改变复合体系长余辉发光性质使该复合体系具有特定功能,所以基于氟硼二吡咯发光体的长余辉发光组合物还可配制长余辉发光体系,广泛应用于生物和商标防伪等领域。
-
公开(公告)号:CN111303860B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010194863.2
申请日:2020-03-19
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K11/00 , C09K11/02 , C09K11/06 , C09K11/66 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08L75/06 , C08K13/02 , C08K3/30 , C08K5/46 , C08K5/45 , C08J5/18 , C09D11/50 , C09D11/102 , G09F3/02 , B42D25/378
Abstract: 本发明提供了一种基于量子点敏化的长余辉发光材料及其应用,属于发光材料领域。本实施例提供的基于量子点敏化的长余辉发光材料包括吸光剂,包括量子点以及与量子点能级匹配且配位在量子点表面上的天线分子,用于在激发光的作用下于氧气作用产生单线态氧;光化学缓存剂,用于与单线态氧反应并释放能量;以及发光剂,用于接收能量并发光。本发明所提供的长余辉发光材料可以被太阳光,日光灯等低功率密度的光源激发实现长余辉发光。本发明还提供了长余辉发光材料在柔性薄膜以及在多色可调编码材料中的应用。本发明还提供了长余辉发光材料在生物活体内成像的应用。
-
公开(公告)号:CN112521262A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011316444.8
申请日:2020-11-20
Applicant: 复旦大学 , 上海泰辉生物科技有限公司
IPC: C07C49/80 , C07C49/82 , C07C49/84 , C07C49/796 , C07C45/45 , C07D333/22 , C07F5/00 , C09K11/06 , C09K11/02 , G01N33/558 , G01N33/58 , G01N21/76
Abstract: 一种多齿β‑二酮配体,其结构如式X所示,式中m、n和k独立地选自1~20的整数,R1选自氢、羟基、烷氧基、烷基、烯基、炔基、烯氧基、炔氧基、苯基、含有取代基团的苯衍生物或芳香烃基团;R2、R3和R4独立选自烷基、烯基、炔基、苯基、噻吩、含有取代基团的苯衍生物、全氟取代烷基或全氟取代苯基。本发明的多齿β‑二酮配体含有六个羰基,可通过分子内六个羰基与中心稀土离子配位,从而形成稳定的稀土发光配合物,既可增强发光,也可避免表面活性剂、缓冲液等试剂与稀土配合物发生作用而导致的发光淬灭。本发明还将制备的稀土发光配合物应用到免疫检测领域,特别是时间分辨免疫荧光法检测、均相化学发光检测和荧光侧向免疫层析法检测技术中,提高了检测的稳定性和灵敏度。
-
公开(公告)号:CN112500434A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011312264.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 复旦大学
Abstract: 一种基于铱配合物的光扳机分子,其结构式如SO‑Ir所示,式中LK为将所述光扳机分子LK的上部分结构和LK的下部分结构连接起来的连接官能团或者化学键,X为O或N,A为包含X原子的羧基、酰胺基、未取代或取代吡啶基、未取代或取代吡唑基、未取代或取代三唑基,C^N为同时含有C和N配位原子的结构,R1和R2分别独立地选自氢、具有1‑50个碳原子的烷基、烷氧基、烷氨基;本发明设计合成一类新的光板机分子,通过调节配体调节光板机分子的激发波长和发射波长;并且光解速度快、光解效率高,可应用于需要快速光激活的领域。
-
公开(公告)号:CN112111275A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010870391.8
申请日:2020-08-26
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种基于荧光寿命发生变化来实现温度检测的内淬型稀土发光寿命温度探针的测温方法。本发明的中心为掺杂了稀土三价离子Yb3+和B3+的纳米内核,外围为惰性壳层,其中Yb3+和B3+稀土离子之间存在声子辅助能量传递过程,由于声子参与传能过程而实现稀土离子的寿命随温度变化而改变,惰性壳层能够起到保护发光核心的寿命不随环境变化(除温度外)而发生改变的作用,发光波段在700‑1700nm区域,且能通过在表面修饰配体而改善水溶性。本发明的发光寿命温度探针能在不同的复杂环境(包括活体)实现准确测温的近红外发光寿命温度探针,具有内淬温敏、近红外波段发光、纳米尺寸级别、精准可定量、稳定分散性好等优势。
-
公开(公告)号:CN111978953A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010973923.0
申请日:2020-09-16
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K11/06 , C09K11/02 , C07F5/02 , C08K5/55 , C08K5/46 , C08K5/5465 , C08L75/08 , C08J5/18 , B42D25/387 , A61K49/00
Abstract: 本发明提供了一种基于氟硼二吡咯发光体的长余辉发光组合物及应用,属于长余辉发光材料领域。本发明涉及的长余辉发光组合物包括:吸光剂、缓存剂和氟硼二吡咯发光体,因为本发明基于氟硼二吡咯小分子易于修饰的特点,可以通过化学修饰调整氟硼二吡咯发光体分子结构,改变其发光性质,从而进一步改变复合体系长余辉发光性质使该复合体系具有特定功能,所以基于氟硼二吡咯发光体的长余辉发光组合物还可配制长余辉发光体系,广泛应用于生物和商标防伪等领域。
-
公开(公告)号:CN111117600A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911382214.9
申请日:2019-12-27
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种氧气纳米探针及其制备方法与应用,该氧气纳米探针包含如下质量百分含量的组分:0.4%的发光体和99.6%的连接材料。该氧气纳米探针可以用于发光寿命成像检测中,与现有技术相比,本发明取得的有益效果为:(1)与稳态的荧光强度不同,荧光寿命是一种内在的分子属性,其是绝对的,仅仅与荧光团所处的微环境有关。发光寿命不受影响强度信号的因素的影响,即使激光强度、组织的厚度或检测器增益发生改变,所记录的荧光寿命却不会发生变化。(2)氧气纳米探针的发光寿命不随其浓度的差异而发生变化,其仅和氧气浓度有关。(3)利用氧气纳米探针的发光寿命可以定量的检测样品中的氧气浓度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-