硼酸稀土纳米颗粒的合成方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118894535A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410843675.6

    申请日:2024-06-27

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种硼酸稀土纳米颗粒的合成方法,包括如下步骤:将硼前驱体在氮气氛围中加热后将稀土金属前驱体快速注入,快速升温至280‑310℃并维持一段时间以形成均匀的硼酸稀土纳米颗粒;其中,所述稀土金属前驱体为包含有稀土乙酸盐水合物和油酸的有机溶液;所述硼前驱体为包含有硼酸三丁酯的有机溶液。本发明首先创新性地改进了硼酸稀土纳米颗粒的合成方法,制备了形貌规则、尺寸均匀的硼酸钕纳米颗粒,对其进行光学性能表征后表明其具备用于近红外二区成像引导的BNCT的潜能。该制备方法可通过调节钕前驱体与硼前驱体的比例实现对硼酸钕纳米颗粒尺寸的调控,而且适用多种硼酸稀土纳米颗粒的制备,方法具有普适性。

    一种肝脏组织成像磁共振对比剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118304443A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410375525.7

    申请日:2024-03-29

    IPC分类号: A61K49/18 A61K49/12

    摘要: 本发明公开了一种肝脏组织成像磁共振对比剂及其制备方法与应用,采用流动高温热分解法制备了聚乙二醇修饰的超小氧化铁纳米颗粒(PUSIONPs),用作肝脏特异性T1磁共振对比剂。相较于临床钆基对比剂,PUSIONPs在T1和T2增强性能上表现更优异。静脉注射PUSIONPs后,肝脏T1加权图像中病灶的诊断敏感性和清晰度,相较于普美显有显著提高,特别是在肝细胞癌(HCC)小于2 cm的情况下。进一步通过对比实验证明,相较于普美显,PUSIONPs在HCC T1加权图像中具有更高的对比度噪声比和肿瘤边界清晰度,特别适用于小至0.3 mm3的肝脏肿瘤的诊断。因此,本发明为开发先进的肝癌特异性磁共振对比剂提供了理论和实验基础,对于HCC的早期诊断具有重要意义。

    一种医用放射性二氧化硅微球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112843260A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110142477.3

    申请日:2021-02-02

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明属于体内肿瘤放射治疗和肿瘤内放射显像技术领域,具体公开了一种医用放射性二氧化硅微球及其制备方法与应用,本发明是利用二氧化硅微球作为载体,通过沉淀反应将放射性核素吸附或沉积在微球内,后经进一步净化处理制备成医用放射性二氧化硅微球。二氧化硅微球对放射性核素的吸附效率高于98%,释放率低于1%,可用于肝癌等含血管丰富的实体肿瘤的体内放射治疗和肿瘤内放射显像。

    一种含锰氟化物纳米晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN106905959B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710046027.8

    申请日:2017-01-22

    申请人: 苏州大学

    发明人: 李桢 任峰 高明远

    IPC分类号: C09K11/61 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供一种含锰氟化物纳米晶体的制备方法,包括步骤:(1)将碱溶于醇‑水溶液中后,再加入有机化合物CH3(CH2)nCOOH和/或CH3(CnH2n‑2)COOH,混匀,得到醇‑水‑油反应体系,其中6≤n≤18;(2)向醇‑水‑油反应体系中加入Mn2+和的F‑水溶液,然后在25‑200℃下反应,得到所述含锰氟化物纳米晶体;步骤(2)中还加入稀土离子,得到稀土离子掺杂的含锰氟化物纳米晶体。该方法实现了一锅法直接制备尺寸较小、粒径均一且结晶度高的实心或空心纳米晶体,通过调控醇‑水‑油的比例、Mn2+与F‑在醇‑水‑油中的分配来调控纳米晶体的实心和空心结构,并调控掺杂稀土离子不仅实现纳米晶体单色发射光的上转换和下转换调控,而且还能实现纳米晶体磁学性质的调控。

    叶酸修饰的金纳米颗粒及其制备方法与在制备放射增敏治疗药物中的应用

    公开(公告)号:CN108578427B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201810172584.9

    申请日:2018-03-01

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种叶酸修饰的金纳米颗粒及其制备方法与在制备放射增敏治疗药物中的应用;本发明的制备方法包括以下步骤:1)在纳米颗粒表面上修饰紫外光敏感性交联剂以及叶酸;2)紫外光触发的金纳米颗粒交联;和3)紫外光触发金纳米颗粒应用与放射增敏。该方法首次使用了体积较小的交联剂,避免了纳米颗粒的沉淀;修饰肿瘤靶向功能分子,有效增加纳米材料在肿瘤部位的富集量;利用紫外光照射实现纳米颗粒的可控交联,大大增加了纳米材料在肿瘤部位的滞留时间;通过本发明的制备方法获得光触发金纳米颗粒交联极大地增强了肿瘤CT成像和较好的肿瘤放射增敏治疗效果。适合于开发成一种基于放射增敏疗法的抗肿瘤药物,具有重要的科研及经济价值。

    紫外光介导的纳米颗粒自组装聚集体、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106267200B

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201610723117.1

    申请日:2016-08-25

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种紫外光介导的纳米颗粒自组装聚集体、其制备方法和应用。本发明的制备方法包括以下步骤:1)在纳米颗粒表面上修饰PEG;2)在PEG末端氨基上修饰紫外光敏感性交联剂;和3)紫外光介导的纳米颗粒自组装。该方法首次使用了体积较小的交联剂,避免了纳米颗粒的沉淀;通过控制交联剂的用量与光照时间,实现了可控自组装;利用紫外光照射实现相同或不同种类纳米颗粒的自组装,扩展了方法的适用性。通过本发明的制备方法获得的紫外光介导的纳米颗粒自组装聚集体具有较低的毒性和较好的光热治疗效果,适合于开发成一种基于光热疗法的抗肿瘤药物,具有重要的科研及经济价值。

    一种癌症疫苗及其制备方法

    公开(公告)号:CN118949019A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411014357.5

    申请日:2024-07-26

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明涉及癌症治疗领域,特别涉及一种癌症疫苗及其制备方法。癌症疫苗包括抗原和佐剂,其中抗原包括一种或多种肿瘤细胞,佐剂为厌氧菌和/或兼性厌氧菌,且佐剂感染肿瘤细胞,进入肿瘤细胞内部。利用佐剂感染肿瘤细胞的方法获得佐剂固定的全肿瘤细胞疫苗,疫苗中的肿瘤细胞作为抗原,且可以靶向肿瘤组织,并通过膜融合作用与肿瘤细胞相互融合。通过膜融合作用,将疫苗中肿瘤细胞携带的抗原与MHC分子转移给肿瘤组织中的肿瘤细胞,从而使肿瘤组织中肿瘤细胞表面MHC分子和抗原分子表达量增加,增强了T细胞受体介导的肿瘤杀伤作用。除此之外,疫苗中的佐剂能够降低肿瘤细胞表面的胆固醇水平,使肿瘤细胞硬度增加,增强T细胞力学介导的肿瘤杀伤作用。