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公开(公告)号:CN114271792A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202210040382.5
申请日:2022-01-14
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物荧光传感技术领域,具体为近红外第二窗口检测pH双通道比率荧光传感器及其制备方法和应用。本发明荧光传感器涉及染料包括:一具有近红外第二窗口发射的氮杂氟硼二吡咯类近红外荧光染料NAB和pH响应近红外罗丹明类荧光染料NRh;此两染料以不同摩尔比通过甲氧基聚乙二醇磷脂包裹构建可调检测转换点的近红外第二窗口检测pH的双通道比率荧光传感器pTAS;该传感器可用于对小鼠体内pH的变化可视化检测。
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公开(公告)号:CN113933271A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111089330.9
申请日:2021-09-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于活体荧光成像技术领域,具体为一种活体荧光寿命成像光学系统和方法。本发明的成像光学系统包括:用于放置与固定待检测样本并具有三维定位功能的载物台,用于采集样本荧光信号的由成像放大系统、滤光片、成像镜头和荧光探测器组成的荧光信号采集单元,用于控制荧光探测器采样和激发光激发的相对时间的斩波器延时单元,包括外接高低电平触发信号激光器的激发单元(不同激发波长的光源可自由切换,满足不同活体样本需求);用于处理采集到的系列荧光信号、最终重构荧光寿命成像图片的数据处理单元(计算机处理程序)。本发明结合不同寿命的荧光探针实现活体样本的肿瘤成像及标志物定量检测等功能,具有检测通量大和定量精度高等特点。
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公开(公告)号:CN113262312A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110408215.7
申请日:2021-04-16
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K49/00
Abstract: 本发明属于生物材料技术领域,具体为一种靶向肾脏的近红外发光探针及其制备方法和应用。本发明的近红外发光探针由肾脏靶向多肽与发光材料共价连接组成;多肽氨基酸侧链的残基(包括氨基、羧基或巯基)与荧光分子形成化学键合;多肽用于增强荧光分子的水溶性以及靶向肾脏中的肾小管结构;荧光分子用于荧光成像。本发明的肾脏靶向探针对肾脏靶向特异性高,70%以上注射剂量的探针在肾脏富集,所述肾脏靶向探针在肾脏中靶向停留时间大于48 h,可作为特异性肾脏靶向荧光成像剂,用于可用于对早期肾损伤状态进行诊断以及肾疾病治疗药物的靶向递送。
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公开(公告)号:CN111166276A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010077213.X
申请日:2020-01-24
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明技术属于医学影像技术领域,具体为经腹腔-腹腔镜卵巢近红外荧光成像检测系统。本发明成像系统包括:近红外荧光激发及检测系统,用于激发组织中荧光造影剂,采集其近红外区荧光信号;视频图像监测系统,将检测器信号进行处理形成图片或视频图像信号;经腹腔器械,用于辅助荧光探头深入待测部位。本发明将经腹腔-腹腔镜与近红外荧光成像系统结合,在微创的检测条件下可实现多次卵巢组织高精度成像诊断,且操作方便、患者创伤小、接受度高,同时系统简便、可拓展性强。
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公开(公告)号:CN108440986A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810181268.8
申请日:2018-03-06
Applicant: 复旦大学
IPC: C09B23/08 , C07D209/80 , C09K11/06 , A61K49/00
CPC classification number: C09B23/08 , A61K49/0032 , A61K49/0056 , C07D209/80 , C09B23/107 , C09K11/06 , C09K2211/1029
Abstract: 本发明属于生物材料技术领域,具体为近红外第二窗口激发和发射的有机小分子荧光染料及其制备方法和应用。本发明荧光染料包括:有机小分子七甲川菁染料荧光染料的合成过程以及与血浆蛋白例如胎牛血清(FBS)形成复合物的制备方法。在加热条件下,此类小分子易于进入FBS的疏水空腔内形成复合物,单体比例增多同时其分子刚性结构增大,使其荧光量子产率得到大幅提高。此复合物可以实现对小鼠腿部,腹部及脑部血管的成像。
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公开(公告)号:CN107828408A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710945844.7
申请日:2017-10-12
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: C09K11/7773 , C09K11/025 , G01N21/6428
Abstract: 本发明属于纳米生物材料技术领域,具体为一种近红外第二窗口发射下转换纳米荧光探针及其合成方法。本发明荧光探针包括惰性核层、下转换发光中心壳层、能量传递壳层和能量吸收壳层;惰性核层用于调节整体纳米晶体的尺寸;下转换发光中心为激活离子掺杂的稀土纳米晶体;能量传递层用于将吸收的能量传递给发光中心,并且通过改变能量传递层的厚度来延长或是缩短发光离子的弛豫时间,进而使纳米晶荧光探针的荧光寿命得到改变,实现荧光寿命的可控和可调;能量吸收层用于吸收外界激发光。本发明可用于深组织下同时原位检测多个信号分子,进一步提高检测的灵敏度以及准确度,在蛋白表达、生物样品高通量筛选、多通道生物学检测等方面有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104327849A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410519536.4
申请日:2014-10-07
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K11/61 , C09K11/85 , C09K11/78 , C09K11/84 , C09K11/56 , C09K11/02 , G01N21/64 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于纳米生物材料技术领域,具体为一种高效抗淬灭钕离子掺杂稀土红外荧光探针及其合成方法。本发明荧光探针是一种核壳结构的纳米晶体,其包括下转换发光核心和惰性壳层两个部分;下转换发光核心为钕掺杂稀土纳米晶体,惰性壳层完全包裹发光核心,用于增强纳米晶体的发光稳定性和发光效率。本发明以高沸点稀土溶液和三氟乙酸钠/钾/锂/钡的溶液作为前驱体,在高温条件下连续交替引入壳层前驱体溶液,实现对钕离子掺杂纳米晶核的层层包裹;通过控制每次滴加的壳层前驱体的量,实现对壳层厚度的连续调节。本发明可以提高钕的下转换荧光量子产率与荧光稳定性,降低环境对钕离子掺杂的下转换荧光的淬灭效应。
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公开(公告)号:CN119592231A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411920236.7
申请日:2024-12-25
IPC: C09G1/02
Abstract: 本发明为一种基于氧化铈磨料的氧化硅/氮化硅酸性抛光液及其制备方法。该抛光液使用季铵盐类化合物作为离子活性助剂,在酸性条件下通过小粒径氧化铈磨料与氨基酸、表面活性剂和离子活性助剂的共同作用,实现了对氧化硅抛光速率的提高及对氮化硅的抛光速率的抑制,并获得了较低的氧化硅/氮化硅表面粗糙度。本发明实现了氧化硅抛光速率在#imgabs0##imgabs1#以上、氮化硅抛光速率在#imgabs2#以下的同时,氧化硅和氮化硅表面均达到了低于0.1nm的表面粗糙度。
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公开(公告)号:CN119490818A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411649415.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于抛光材料领域,涉及一种具有核壳结构的氧化铈复合磨粒、其制备方法及应用。具有核壳结构的氧化铈复合磨粒包括实心氧化铈纳米球构成的内核,以及介孔氧化铈纳米材料构成的包覆壳层。氧化铈复合磨粒的内核结构致密,包覆壳层具有丰富的孔结构和较大的比表面积。氧化铈复合磨粒的表层为介孔氧化铈,能够使晶片表面的粗糙度下降。内核提供的内部支撑可以减少介孔氧化铈纳米材料的坍塌,使氧化铈复合磨粒具有较好的耐磨性能。相比单一的氧化铈颗粒,本发明的氧化铈复合磨粒的化学反应活性以及材料去除速率显著提升,可以在超精密表面的抛光过程中显著提高材料去除速率、抛光效率以及表面质量,以满足现代芯片行业的高精度制造工艺的需求。
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公开(公告)号:CN116790251B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310737836.9
申请日:2023-06-21
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物材料技术领域,具体为一种近红外二区发光的稀土纳米荧光探针及其制备方法和应用。本发明提供的近红外二区荧光探针,是将稀土元素掺杂在立方晶相的碱金属稀土氟化物晶格基质中,通过多次外延生长制得的具有核壳结构的稀土纳米颗粒,其结构通表示为:α‑NaY1‑x‑yF4:Yby/Ax@NaYbF4@NaLnF4;α代表立方晶相;A为激活剂元素,选自镨、镝、钬、铒、铥、铒,0≤x≤1;Yb为敏化剂元素,0≤y≤1;Ln为惰性元素,选自钇、钆。该纳米颗粒能发射出比常见六方晶相更高的荧光强度,其较长的荧光发射波长,可以为深层组织荧光成像提供更高的成像分辨率和信噪比,实现在单细胞水平上对小鼠炎症部位中性粒细胞的免疫反应进行活体荧光成像。
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