一种聚合物包裹的氮掺杂荧光碳纳米点的合成方法

    公开(公告)号:CN105860966B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201510035859.0

    申请日:2015-01-23

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 黄容琴 王义

    Abstract: 本发明属材料化学领域,涉及一种聚合物包裹的氮掺杂荧光碳纳米点的合成方法。本发明采用普通极性溶剂NMP作为碳源和氮源,通过一步溶剂热反应、去除残余NMP等杂质并干燥后获得聚合物包裹的氮掺杂荧光碳纳米点。本发明提供了一种制备聚合物包裹的氮掺杂荧光碳纳米点的新方法,制得的纳米点尺寸均一、荧光发射稳定且可调、水分散性高、生物相容性好,可广泛应用于肿瘤荧光成像和荧光传感器。该方法操作简单、成本低,可大规模制备。

    一种多肽修饰的脑胶质瘤靶向药物递释系统

    公开(公告)号:CN103705934A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210381132.4

    申请日:2012-10-09

    Abstract: 本发明属药学领域,涉及一种源于白细胞介素13的多肽IP修饰的脑胶质瘤靶向药物递释系统。本发明通过亲水性聚合物将多肽IP修饰于介孔硅纳米粒上,与化疗药物复合形成药物递释系统。本发明采用极具应用潜力的脑胶质瘤靶向头基多肽IP修饰介孔硅纳米粒,能显著提高药物递释系统在脑胶质瘤细胞的摄取效率,显著提高药物递释系统对脑胶质瘤细胞的毒性。由于脑胶质瘤细胞高度表达多肽IP结合的受体IL-13Rα2,而同源性的正常组织几乎不表达,与现有技术采用的靶向头基如转铁蛋白构建的药物递释系统比较,具有较高的细胞摄取效率和肿瘤靶向性。

    Y/MCM-48复合分子筛及其制备方法

    公开(公告)号:CN101186311A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710170800.8

    申请日:2007-11-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一类以混合阳离子-非离子表面活性剂为模板剂制备同时含有微孔Y沸石相和介孔MCM-48相的复合分子筛催化材料及其制备方法。本发明以附晶生长的方法,采用阳离子表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵CTAB和非离子表面活性剂聚乙二醇辛基苯基醚OP-10的混合水溶液为模板,在碱性水热条件下合成出具有微孔和双模介孔的Y/MCM-48复合分子筛。该复合分子筛的微孔相Y沸石的骨架Si/Al比高于常规Y沸石,并且通过改变合成条件可以实现微孔相的骨架Si/Al比及含量的可调。本方法操作简单,重现性好,为开发具有工业应用前景的新型催化剂提供一些可供选择的材料,其合成具有实际应用价值。

    一种跨空间抗原递送纳米粒及其制备方法和在制药中应用

    公开(公告)号:CN116531520A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210094070.2

    申请日:2022-01-26

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属生物技术领域,具体涉及一种跨空间抗原递送纳米粒及其制备方法和在于制备抗肿瘤药物中的应用。本发明的基于介孔硅MSN与碳量子点CD的纳米粒,负载化疗药物后表面连接TKD多肽。所书的纳米粒能有效发挥各组分的优势,用于化疗和免疫联合治疗乳腺癌,疗效比单一治疗方案更优。本发明的跨空间抗原递送纳米粒DCMPT,与单纯MSN相比,能降解并吸附抗原;与CD相比,能初始靶向肿瘤并负载大量药物;与修饰了TKD的其他载体相比,能实现抗原从肿瘤到脾脏的跨空间递送。本发明的高效低毒的跨空间抗原递送纳米粒能充分发挥化疗和免疫治疗的优势,有效提高肿瘤的治疗和预后效果。

    一种荧光碳量子点及其制备方法和在制备抗肿瘤药物增敏剂中的用途

    公开(公告)号:CN113322065A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010595729.3

    申请日:2020-06-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属医学技术领域,涉及一种生物安全的抗肿瘤药物增敏剂及其制备方法和应用。本发明以糖为原料、以油为反应溶剂通过类似于传统烹饪的加热搅拌制备荧光碳量子点。本发明的制备方法较传统碳量子点制备方法简单、省时、易行,制备条件要求简单,成本低,可大规模制备。制得的该荧光碳量子点尺寸均一、荧光发射稳定且可调、水分散性高、安全性高且生物相容性好。同时,该碳量子点的化学结构特征与葡萄糖相似,可竞争性抑制肿瘤细胞对葡萄糖的摄取,干扰肿瘤细胞的生长增殖,提高肿瘤细胞对各种抗肿瘤剂的敏感性,改善肿瘤治疗效果,是一种广泛增强肿瘤治疗效果的增敏剂,可推广应用于各类肿瘤的联合治疗。

    孔壁半石墨化介孔硅纳米粒及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN104784697A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201410025448.9

    申请日:2014-01-20

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 黄容琴 王义

    Abstract: 本发明属制药领域,涉及孔壁半石墨化介孔硅纳米粒及其制备方法和在制备联合治疗脑胶质瘤药物中的用途。本发明采用中,将介孔硅纳米粒合成过程中的有毒模板剂半石墨化,合成孔壁半石墨化的介孔硅纳米粒TsGMSN,载药后用于化疗-光热联合治疗脑胶质瘤,具有协同作用。本发明所合成的TsGMSN与现有的介孔硅纳米粒MSN相比,保留了MSN的优良性能,免除了残留模板剂的毒性;制备成肿瘤药物DOX负载的纳米递药系统TsGMSND,具有优异的功能如热触发释放药物性能、pH敏感释放药物性能、近红外激发产热性能、化疗-光热联合治疗特性等。本发明提供了一种经济实用的孔壁半石墨化介孔硅纳米粒的制备方法及其应用途径。

    一种用于脑胶质瘤联合治疗的递药系统

    公开(公告)号:CN104056269A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201310097238.6

    申请日:2013-03-22

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 黄容琴 王义

    Abstract: 本发明属生物技术领域,涉及一种用于脑胶质瘤联合治疗的介孔硅-石墨烯纳米片递药系统。本发明利用石墨烯纳米片在近红外的强吸收性质进行光热治疗,利用石墨烯纳米片表面所包被介孔硅的吸附作用以及石墨烯纳米片的π-π相互作用负载DOX进行化疗,能实现对脑胶质瘤的联合治疗。与现有技术构建的递药系统比较,本发明制备的递药系统集合多种优势于一身,通过单一递药系统实现脑胶质瘤化疗和光热治疗的联合靶向治疗,降低全身毒副作用,优良的药物释放特性可避免重复繁琐给药,提高患者顺应性。

    一种检测miRNA-182的生物传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113667720B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202110941360.1

    申请日:2021-08-17

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 黄容琴 王义 梁栋

    Abstract: 本发明公开了一种检测miRNA‑182的生物传感器及其制备方法和应用,属于生物传感器领域。所述生物传感器的制备方法包括:制备氨基化Fe3O4磁性纳米球;用单体2,4,6‑三羟基苯‑1,3,5‑三甲醛与氨基化磁性纳米球反应,制备COF层包裹的核壳型MCOF纳米球;将发夹DNA探针1和探针2与miRNA‑182室温下孵育后,再与核壳型MCOF纳米球淬灭反应,构建荧光信号放大的miRNA‑182的生物传感器。该生物传感器可定量测定脑肿瘤患者血清中的miRNA‑182,具有检测限低、线性范围宽和稳定性高的特点,将其结合毛细管系统可实现miRNA检测可视化,有助于脑肿瘤的非侵入性简单快速诊断和预后监测。

    一种检测miRNA-182的生物传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113667720A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110941360.1

    申请日:2021-08-17

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 黄容琴 王义 梁栋

    Abstract: 本发明公开了一种检测miRNA‑182的生物传感器及其制备方法和应用,属于生物传感器领域。所述生物传感器的制备方法包括:制备氨基化Fe3O4磁性纳米球;用单体2,4,6‑三羟基苯‑1,3,5‑三甲醛与氨基化磁性纳米球反应,制备COF层包裹的核壳型MCOF纳米球;将发夹DNA探针1和探针2与miRNA‑182室温下孵育后,再与核壳型MCOF纳米球淬灭反应,构建荧光信号放大的miRNA‑182的生物传感器。该生物传感器可定量测定脑肿瘤患者血清中的miRNA‑182,具有检测限低、线性范围宽和稳定性高的特点,将其结合毛细管系统可实现miRNA检测可视化,有助于脑肿瘤的非侵入性简单快速诊断和预后监测。

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