一种靶向染色细胞膜的AIE纳米纤维探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN113214822A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110390197.4

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种靶向染色细胞膜的AIE纳米纤维探针及其制备方法。该方法包括:利用两亲性分子DSPE‑PEG2000‑Mal和DSPE‑PEG2000,将具有聚集诱导发光特性的荧光分子DTPM包裹制成纳米纤维;再通过纳米纤维表面的马来酸酐(‑Mal)和多肽序列中半胱氨酸(Cys)上的巯基(‑SH)反应基团进行加成反应,在纳米纤维上引入有靶向功能的柔性链生物活性多肽链,最终制备出了具有正电荷和亲疏水结构表面的AIE纳米纤维,其靶向性通过多肽的电荷和亲疏水结构实现。该方法实现了AIE纳米纤维对细胞膜染色的靶向性,并且具有分辨率高、免洗脱、染色速度快、性能稳定等优点,有望作为一种新型的细胞膜荧光探针。

    一种靶向染色细胞膜的AIE纳米纤维探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN113214822B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110390197.4

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种靶向染色细胞膜的AIE纳米纤维探针及其制备方法。该方法包括:利用两亲性分子DSPE‑PEG2000‑Mal和DSPE‑PEG2000,将具有聚集诱导发光特性的荧光分子DTPM包裹制成纳米纤维;再通过纳米纤维表面的马来酸酐(‑Mal)和多肽序列中半胱氨酸(Cys)上的巯基(‑SH)反应基团进行加成反应,在纳米纤维上引入有靶向功能的柔性链生物活性多肽链,最终制备出了具有正电荷和亲疏水结构表面的AIE纳米纤维,其靶向性通过多肽的电荷和亲疏水结构实现。该方法实现了AIE纳米纤维对细胞膜染色的靶向性,并且具有分辨率高、免洗脱、染色速度快、性能稳定等优点,有望作为一种新型的细胞膜荧光探针。

    抗癌和抗共生菌群的介孔硅纳米粒子及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112675301A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010534824.2

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种抗癌和抗共生菌群的介孔硅纳米粒子及其制备方法与应用。本发明将双(三乙氧基硅基)‑烷基四硫化物与正硅酸乙酯与活性剂混匀,滴加浓氨水进行反应;分离后高温反应获得的硅纳米粒子采用浓盐酸刻蚀,得到介孔硅纳米粒子;将黑磷和强力霉素共载其上,包裹温敏聚合物,得到抗癌和抗共生菌群的介孔硅纳米粒子。本发明可以在肿瘤部位同时杀灭癌细胞和共生菌群,通过癌细胞杀灭和抑制共生菌炎症对肿瘤抑制的协同作用减少癌细胞的生成,更有利于癌症治疗;对肿瘤部位的高谷胱甘肽浓度具有响应效应,可有效调控药物释放;黑磷具有光热效应,可以有效杀灭癌症细胞,同时其光热效应可以刺激纳米粒子的温度响应机制,精准调控药物释放。

    抗癌和抗共生菌群的介孔硅纳米粒子及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112675301B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202010534824.2

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种抗癌和抗共生菌群的介孔硅纳米粒子及其制备方法与应用。本发明将双(三乙氧基硅基)‑烷基四硫化物与正硅酸乙酯与活性剂混匀,滴加浓氨水进行反应;分离后高温反应获得的硅纳米粒子采用浓盐酸刻蚀,得到介孔硅纳米粒子;将黑磷和强力霉素共载其上,包裹温敏聚合物,得到抗癌和抗共生菌群的介孔硅纳米粒子。本发明可以在肿瘤部位同时杀灭癌细胞和共生菌群,通过癌细胞杀灭和抑制共生菌炎症对肿瘤抑制的协同作用减少癌细胞的生成,更有利于癌症治疗;对肿瘤部位的高谷胱甘肽浓度具有响应效应,可有效调控药物释放;黑磷具有光热效应,可以有效杀灭癌症细胞,同时其光热效应可以刺激纳米粒子的温度响应机制,精准调控药物释放。

    一种仿生胶原膜包被片及其制备方法

    公开(公告)号:CN113403250A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110529161.X

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种仿生胶原膜包被片及其制备方法。该方法包括:配制胶原重组缓冲液,将胶原的醋酸溶液与胶原重组缓冲液混合均匀,得到混合液,调节所述混合液pH为中性;将载体竖立浸泡在混合液中,保温处理,随后烘干,得到所述仿生胶原膜包被片。本发明通过简单的胶原自组装制备方法得到的仿生胶原膜包被片,具有如下优点:胶原与载体片贴合紧密,平整度好,操作简便,具有纳米纤维结构,且具有胶原体内独有的67nm周期性螺纹结构。

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