一种基于金纳米棒负载化疗药物的金属氧化物纳米药物递送系统的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117298273A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311354371.5

    申请日:2023-10-19

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于金纳米棒负载化疗药物的金属氧化物纳米药物递送系统的制备方法及应用。该系统利用金纳米棒作为载体,并将金属氧化物和化疗药物负载其上,形成了一种具有光动‑光热‑化动的三模一体治疗的蛋黄壳纳米诊疗试剂。简言之,金纳米棒作为良好的光热材料和载体,在光热作用中起到了关键角色。金属氧化物层不仅能够装载化疗药物,还能够缓解肿瘤环境中的低氧状态,有效地抑制肿瘤的生长。同时,化疗药物阿霉素发挥化疗作用,光敏剂吲哚菁绿发挥光动力治疗的效果,实现了肝癌的光热、化疗和光动力三重联合治疗。本发明提供了一种新的纳米药物递送系统,能够实现肝癌的光热治疗、化疗和光动力治疗,并能实现更高效的治疗效果。

    一种硒元素贯穿的核壳结构量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN114507526B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210230639.3

    申请日:2022-03-10

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明提出的是一种硒元素贯穿的核壳结构量子点,其结构包括CdSe晶核和硒元素贯穿的壳层,硒元素贯穿的壳层生长在CdSe晶核的外层;所述硒元素贯穿的壳层包括CdZnSe壳层,CdZnSe壳层生长在CdSe晶核的外层。一种硒元素贯穿的核壳结构量子点的制备方法,该方法包括以下步骤:1、制备CdSe晶核;2、在CdSe晶核外包覆生长CdZnSe壳层,形成CdSe/CdZnSe核壳结构量子点。本发明解决了现在硒元素贯穿核壳结构量子点在壳层生长过程中由于壳层材料与晶核之间固有的较大晶格失配度以及壳层生长温度较低等原因导致的量子产率降低、荧光半峰宽宽化等问题。

    一种兼具有高亮度和稳定性的水溶性InP核壳量子点及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN114891508B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202210489284.X

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明属于检测技术领域,具体涉及一种兼具有高亮度和稳定性的水溶性InP核壳量子点及其合成方法和应用。本发明结合了热力学生长和动力学生长过程。首先,通过高温下的热力学生长得到了具有较薄ZnS层的荧光量子点。随后,将其引入一个“光化学处理”过程激发ZnS外壳层在低温下的动力学生长,解决了配体交换导致荧光损失严重的问题,得到了量子产率超过80%的水溶性InP核壳量子点。采用所述水溶性InP量子偶联甲胎蛋白抗体后可以基于荧光免疫分析技术用于对AFP抗原的灵敏检测,检测范围为1‑1000 ng/mL,检测限低至0.58 ng/mL,并可用于对肝癌细胞及小鼠体内肝癌肿瘤的靶向标记,结合体外分析与体内外成像数据,可以提高对肝癌的早期诊断效果。

    一种中空介孔硫化铜纳米药物载体的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114873629B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210695944.X

    申请日:2022-06-20

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明涉及一种中空介孔硫化铜纳米药物载体的制备方法与应用:首先合成了一种近红外光响应纳米材料中空介孔硫化铜纳米颗粒(HMCuS NPs),利用其独特的笼状结构封装化疗药物阿霉素(DOX),大大提高药物负载能力,然后HMCuS NPs的外表面被肝癌靶向肽9R‑P201肽修饰,得到具有肝癌靶向性的中空介孔硫化铜纳米药物HMCD9P,最终实现纳米药物化学治疗、光热及光动力学治疗的组合治疗效果。在荷瘤小鼠实验中,在近红外光照射下HMCD9P+L组治疗的荷瘤小鼠显示出约88.2%的抑瘤率。HMCD9P可作为一种高效、准确诱导化学治疗、光热及光动力学治疗的纳米治疗剂,具有优良的抗肿瘤效果和较小的副作用。

    一种核壳结构量子点及其制备方法

    公开(公告)号:CN111592877B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202010134574.3

    申请日:2020-03-02

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明涉及量子点发光材料技术领域,尤其涉及一种核壳结构量子点及其制备方法。本发明提供了一种核壳结构量子点的制备方法,包括以下步骤:将铟盐与有机溶剂混合,得到铟前驱体溶液;将所述铟前驱体溶液与磷前驱体溶液混合,进行晶核生长,得到InP量子点晶核;将所述InP量子点晶核进行去氧化处理后,以所述InP量子点为核,在所述InP量子点的表面生长壳层结构,得到核壳结构量子点;所述去氧化处理采用的试剂为氟化物、硒化物或硫化物。根据实施例的记载,利用本发明所述的制备方法制备得到的核壳结构量子点的产率在80%以上,荧光峰位覆盖范围为520~660nm。

    一种金属离子-QLISA免疫检测信号放大试剂盒及其制备方法

    公开(公告)号:CN111157743A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010010355.4

    申请日:2020-01-06

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明提供了一种金属离子-QLISA免疫检测信号放大试剂盒及其制备方法,属于体外诊断检测技术领域,所述试剂盒包括以下组分:包被第一反应抗体的检测板、羧基包覆水溶性量子点标记的第二反应抗体、偶联抗体、稀释液、标准品溶液和洗涤液;所述水溶性量子点标记的第二反应抗体中包括二价金属离子和三价金属离子。本发明提供的金属离子QLISA免疫检测信号放大试剂盒检测荧光可增强到2.5~4倍,灵敏度可增强到2~4倍;具有检测范围广且检测结果稳定准确的特点。

    一种大尺寸核壳结构量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN109504367A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201910026203.0

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明属于发光量子点材料技术领域,具体涉及一种大尺寸核壳结构量子点的制备方法。本发明提供的制备方法,包括在保护气氛下,采用间隔滴加的方式,将壳层源的分散液添加至核体的分散液中,经原位生长得到核壳结构量子点。本发明利用间隔滴加的方式,实现壳层组分内层到中间层晶格的匹配,避免晶格缺陷对量子产率的影响,且实现了壳层的持续生长,最终得到了大尺寸、高产率的核壳结构量子点。实施例结果表明,本发明提供的制备方法在制备粒径为15nm的核壳结构量子点时,产率高达80%;在制备粒径为60nm的核壳结构量子点时,产率仍保持在50%以上。

    一种镉化合物量子点荧光薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105885419B

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201610275529.3

    申请日:2016-04-29

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明属于一种镉化合物量子点荧光薄膜的制备方法,首先用制备的双亲树脂对油溶性镉化合物量子点进行包覆相转移处理,获得水溶性量子点;然后再用硅酸四乙酯和硅烷偶联剂对水溶性量子点进一步包覆处理,获取SiO2包覆的镉化合物量子点,将其与树脂溶液混合制备荧光薄膜。本发明制得的镉化合物量子点荧光薄膜不但保存了油溶性量子点的高荧光量子产率的优势,同时也明显提高了量子点的稳定性和在树脂中的分散性。得到的荧光薄膜透光率高,该性质不仅可以应用在背光显示技术中,在照明领域也可以广泛应用。

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