-
公开(公告)号:CN104004125A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410238973.9
申请日:2014-05-30
Applicant: 吉林大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/14 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08F2/44 , C08F2/22 , C09K11/02 , C09K11/06 , C09K11/88 , G01N33/52
Abstract: 一种pH响应的双荧光功能聚合物纳米微球及其在肿瘤组织检测中的应用,属于高分子材料技术领域。首先合成一种复合荧光分子A的乳液微球,采用种子乳液聚合的方法,将具有pH响应功能的聚合物引入到微球的壳层,制备出核壳结构的乳液微球。进一步将荧光分子B复合到微球的壳层中,得到具有pH响应的双荧光发射的功能聚合物纳米微球。该微球在从酸性到碱性的不同pH值条件下呈现不同的荧光强度和荧光颜色。基于纳米微球荧光性质的pH响应功能,应用在组织检测中,正常组织(pH~7.4)呈现紫色荧光,肿瘤组织(pH
-
公开(公告)号:CN102718248B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210194731.5
申请日:2012-06-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于近红外荧光纳米材料技术领域,具体涉及一种一步水相法制备近红外荧光性质的Ag2S纳米晶的方法。具体是将水溶性的硫源加入银离子水溶液中,使用水溶性巯基化合物作为稳定剂,在室温下一步制备出水溶性Ag2S纳米晶。制备的纳米晶具有以下特点:尺寸可以在0.5nm至10nm可控合成、粒径均匀、具有很好的可调荧光发射且其发射峰位在红色到近红外区(650nm到900nm)可调。制备过程使用水溶性巯基化合物作为稳定剂,因此环境污染小,产物纯度高,表现出良好的光学性质和水溶性。另外,此种近红外荧光材料制备方法简单,条件温和,容易操作,重复性好,适合大量生产。
-
公开(公告)号:CN103288360A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310225885.0
申请日:2013-06-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种具有荧光/温度智能响应性聚合物分子刷薄膜及其制备方法,属于高分子材料领域。该方法首先合成一种温度响应性聚合物分子刷薄膜,进而将共轭结构的有机荧光分子复合进分子刷中,环境温度改变,荧光分子的状态发生变化,进而导致荧光分子刷薄膜的荧光性质的智能响应,从而获得荧光/温度智能响应性聚合物分子刷薄膜,可以在较大温度范围内(4~70℃)实现智能化检测,其检测区间覆盖了从水的冰点到沸点的大部分温度范围。这种具有荧光智能响应性的材料在光学器件、生物纳米材料、微型纳米传感器等领域具有重要的实际应用价值。
-
公开(公告)号:CN103214026A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310175824.8
申请日:2013-05-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种CaO/ZnO核-壳结构纳米材料的制备方法,属于材料学技术领域。其是将CaCO3纳米球分散到H2O和DMF的混合液中;H2O和DMF的体积比为7:3~8:2;将Zn(AcO)2加入到上述混合液中,使Zn/Ca的摩尔比为5:1~7:1,连续搅拌后室温陈化;离心收集沉淀后真空干燥;煅烧后得到CaO/ZnO核-壳结构纳米材料。该方法制备的核-壳结构纳米材料产物形态和结构可以调控;产率较高;工艺简单、操作方便,利于产业化。
-
公开(公告)号:CN102115570A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201010581598.X
申请日:2010-12-10
Applicant: 吉林大学
IPC: C08L51/00 , C09K11/06 , C08F257/02 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F226/06 , C08J3/075 , G01K11/32
Abstract: 本发明属于高分子材料领域,涉及一种以具有荧光性质且温敏可控的纳米微球为基础的荧光纳米温度计的制备方法。该方法首先合成具有温敏特性的核壳结构聚合物纳米微球,进而将具有AIE性质的荧光分子复合进微球壳层中,实现荧光分子的荧光骤然增强,获得具有荧光性质且温敏可控的纳米水凝胶微球,其荧光强度随着环境温度的升高或降低而实现线性可逆减弱或增强的变化,并在2℃~95℃范围内具有很好的稳定性。这种温敏性水凝胶材料在纳米荧光温度计、生物纳米材料、多重响应传感器等方面具有很好的应用价值和前景。
-
公开(公告)号:CN116196417B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310303477.6
申请日:2023-03-27
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K41/00 , A61K33/242 , A61P35/00 , A61K49/00 , A61K49/04
Abstract: 本发明提供了一种纳米复合物在肺腺癌靶向成像指导协同治疗方面的应用。该纳米复合物具有优良的荧光性能和较大的X射线吸收截面,荧光发射波长在近红外区。针对肺腺癌具有优异靶向性,还呈现优异的荧光成像和CT成像等双模式成像功能,并实现可视化手术导航和精准检测肿瘤位置。纳米复合物Au‑TTF‑1具有优异的光热治疗和放疗增敏的协同治疗功能,对肺腺癌具有显著的治疗作用。其可以作为纳米药物,集成肺腺癌靶向、CT/荧光双模式成像和可视化检测、放疗增敏协同光热治疗于一体,可以提升肺腺癌局部精确治疗水平,降低生物代谢毒性,可能为肺腺癌的临床诊断和治疗提供一种新的有效策略。
-
公开(公告)号:CN116196417A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310303477.6
申请日:2023-03-27
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K41/00 , A61K33/242 , A61P35/00 , A61K49/00 , A61K49/04
Abstract: 本发明提供了一种纳米复合物在肺腺癌靶向成像指导协同治疗方面的应用。该纳米复合物具有优良的荧光性能和较大的X射线吸收截面,荧光发射波长在近红外区。针对肺腺癌具有优异靶向性,还呈现优异的荧光成像和CT成像等双模式成像功能,并实现可视化手术导航和精准检测肿瘤位置。纳米复合物Au‑TTF‑1具有优异的光热治疗和放疗增敏的协同治疗功能,对肺腺癌具有显著的治疗作用。其可以作为纳米药物,集成肺腺癌靶向、CT/荧光双模式成像和可视化检测、放疗增敏协同光热治疗于一体,可以提升肺腺癌局部精确治疗水平,降低生物代谢毒性,可能为肺腺癌的临床诊断和治疗提供一种新的有效策略。
-
公开(公告)号:CN107418561B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710510870.7
申请日:2017-06-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种蓝色荧光金纳米点、制备方法及其在二价铜离子检测方面的应用,属于荧光金纳米材料技术领域。是在去离子水中加入NaOH水溶液,再加入多官能团大分子水溶液,然后加入含有Au3+的水溶液,即得到大尺寸的金纳米粒子水溶液;向其中加入NaOH水溶液,含巯基的生物分子水溶液,收集上清液,并将上清液重复离心3~5次,最终得到荧光金纳米点水溶液。该合成方法简单,条件温和,重复性好,易于大量生产,产物化学性质稳定,荧光量子效率高,对于二价铜离子具有超灵敏的检测,检测限低至0.7nM,且二价铜离子的浓度与金纳米点的荧光强度之间呈现线性关系,因而可以对二价铜离子进行定量检测,且具有很高的选择性,几乎不受干扰离子的影响。
-
公开(公告)号:CN106009003B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610538145.6
申请日:2016-07-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C08J3/075 , C08L71/02 , C08L5/08 , C08L5/02 , C08B37/08 , C08B37/02 , C08G65/332 , A61L27/26 , A61L27/52
Abstract: 一种基于聚多糖的可注射自修复水凝胶、制备方法及其在生物组织工程方面的应用,属于高分子材料技术领域。该方法首先对天然高分子壳聚糖进行修饰,克服了其只能在酸性溶液中溶解的缺点,提高其在水中溶解性质;然后将其与修饰后的透明质酸钠衍生物溶液混合反应,延迟反应时间或升高温度,则产生从溶胶到凝胶相转变的现象,赋予该水凝胶可注射和自修复特点。细胞共培养实验表明该智能水凝胶具有良好的生物相容性、可降解性等优点。该种可注射、自修复的聚多糖水凝胶作为一种新型医用高分子载体材料,无论在与细胞、蛋白质、DNA、抗体等活性物质进行共培养,还是药物等体外物质的传递和释放等方面都具有潜在的生物和医学应用价值。
-
公开(公告)号:CN108226121A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810067009.2
申请日:2018-01-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/643 , G01N2021/6417
Abstract: 一种金纳米簇基双荧光发射试纸、制备方法及其在Cu2+等有毒离子检测中的应用,属于荧光检测技术领域。包括金纳米簇的合成、超薄g‑C3N4纳米片的制备和双荧光发射g‑C3N4/Au NCs/CS试纸的制备等三个步骤。本发明所得到的双荧光发射试纸g‑C3N4/Au NCs/CS,在372nm紫外光激发下,呈现可见光区450nm蓝光和596nm红光的双荧光发射效果。利用双荧光对于不同铜离子浓度具有不同响应的结果,呈现不同的复合荧光颜色变化,这种双荧光发射试纸可以用于裸眼比色检测水中痕量的铜离子,并且检测限可以低至10ppb,这为环境保护和食品安全中离子检测提供了便捷。
-
-
-
-
-
-
-
-
-