聚4,6-二炔基癸二酸的衍生物用于pH探针的应用

    公开(公告)号:CN118583836A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410615993.7

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明涉及聚4,6‑二炔基癸二酸(PDDA)的衍生物用于pH探针的应用,属于成像标记物技术领域。本发明通过对修饰不同比率亲水性PEG的PDDA进行制备和表征,揭示PDDA的侧链修饰取代率与探针的吸光度比值、拉曼强度比值以及pH响应之间的构效关系,实现对PDDA光谱特性的精准调控。本发明发现PDDA的吸收光谱和拉曼光谱会呈现pH响应性同步变化。在此基础上发展了适用于生理环境检测的PDDA吸收/拉曼双重比率型pH探针,并实现了对大肠杆菌菌液以及肿瘤原位pH的检测。通过将PDDA比率型探针注入小鼠肿瘤中,对肿瘤的不同区域离体采集拉曼光谱,绘制得到肿瘤微环境的pH分布图。

    一种基于二维纳米碳片的复合材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114272388B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202111670291.1

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于二维纳米碳片的复合材料及其制备与应用,属于纳米材料技术领域。将共晶聚合物在真空环境中进行煅烧,使共晶聚合物脱碘碳化,得到层状碳化物,粉碎后加入到两亲性聚合物的水溶液中,超声得到二维纳米碳片。将该二维纳米碳片和蒙脱石加入到磷酸盐缓冲液中,进行超声,使二维纳米碳片和蒙脱石通过π‑π堆积作用形成复合材料。该纳米复合材料可以在弱酸性肿瘤微环境下通过将高水平表达的过氧化氢转化为高活性的羟基自由基来进行化学动力学治疗,结合其在近红外二区的光照下产生的光热治疗。此外,该纳米复合材料显示出用于引导肿瘤治疗的磁共振成像和光声成像能力。成像与治疗能力相结合,为精准医学建立了“一体化”治疗诊断平台。

    一种共轭碳碘聚合物用于制备胃肠道动力检测试剂的应用

    公开(公告)号:CN115137848B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210711158.4

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种共轭碳碘聚合物用于制备胃肠道动力检测试剂的应用,属于成像技术领域。本发明公开的共轭碳碘聚合物X射线成像性能高,纤维结构柔软易塑形,成像无金属伪影干扰。胃肠道动力检测胶囊中包含共轭碳碘聚合物纤维内容物和羟甲基纤维素胶囊壳,胶囊吞服后在消化道内释放共轭碳碘聚合物经X射线拍摄清晰可见,在胃肠道内自然溶解,在体内不被代谢,不被吸收,会随着肠道的蠕动分布在消化道的某个部位或排出体外。在规定时间进行X射线成像,以确定标记物在胃肠道内的分布和排出情况。由此可得出不同胃肠道状况的诊断结果,并给出最佳治疗方案。本发明中共轭碳碘聚合物用于检测胃肠道动力,对胃肠功能性紊乱等疾病进行诊断或疗效评估。

    一种共轭碳碘聚合物用于制备CT血管造影剂的应用

    公开(公告)号:CN115105612B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210711566.X

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种共轭碳碘聚合物用于制备CT血管造影剂的应用,属于成像技术领域。本发明提供了一种含有聚二乙炔主链,但只有碘原子取代基的共轭聚合物,含碘量高,具有超高X射线吸收效率。本发明公开的共轭碳碘聚合物含碘量高达84%,可以进入血液循环后清晰显示目标部位血管细节,同时其CT成像性能是现有临床上最常用的CT血管造影剂碘海醇的1.8倍以上。共轭碳碘聚合物作为高分子,相比小分子碘海醇在血管中有更长的循环时间。本发明中的共轭碳碘聚合物具有高效CT血管造影性能,可在更低浓度下达到造影效果同时减少正常组织的碘吸收,从而大大减少碘过敏反应发生的概率和产生的危害。

    一种钛合金铸造用陶瓷型壳的制备方法

    公开(公告)号:CN113909436A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111068807.5

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明属于快速铸造相关技术领域,其公开了一种钛合金铸造用陶瓷型壳的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:首先,将待制备的陶瓷型壳分为面层与背层两部分;接着,分别以氧化钇浆料及氧化铝浆料作为面层材料及背层材料,并以双头协同打印、分层气动重力挤出的成型方法同时打印面层与背层,进而得到面层与背层一体化的陶瓷型壳。所述制备方法采用两种材料同时打印陶瓷型壳的面层与背层,以得到不同厚度、不同透气性与致密度、不同表面粗糙度与尺寸精度的复合型壳,并通过打印的复合型壳,结合紧密铸造技术浇注出性能优良的钛合金铸件。

    一种具有双荧光发射的荧光探针在检测RNA中的应用

    公开(公告)号:CN111996237B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202010888731.X

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 本发明涉及一种具有双荧光发射的荧光探针在检测RNA中的应用,属于分子检测技术领域。该荧光探针与单链(脱氧)核糖核苷酸相互作用时,只会发出640nm左右的红色荧光,当与双螺旋结构的双链(脱氧)核糖核苷酸结合时,会出现一个新的540nm左右的绿色荧光峰。540nm的绿色荧光峰与双链(脱氧)核糖核苷酸的双螺旋结构密切相关,可以用540nm的荧光峰来特异性的检测双链(脱氧)核糖核酸的存在。利用该荧光染料的这一特性,开发了一种快速检测RNA以及RNA碱基突变的新应用,与商业染料SYBR Green I相比具有更宽的检测范围和更好的线性相关性。

    双层凝胶贮库及制法与制备术后防止肿瘤复发制剂的应用

    公开(公告)号:CN111450045B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010042089.3

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种双层凝胶贮库及制法与制备术后防止肿瘤复发制剂的应用,属于生物医药技术领域。该双层凝胶贮库包括外层凝胶贮库和内层凝胶贮库,外层凝胶贮库包裹在内层凝胶贮库外部;外层凝胶贮库包括28‑38质量份的磷脂、62‑70质量份的甘油酯和1‑8质量份的助溶剂,内层凝胶贮库包括40‑55质量份的磷脂、40‑55质量份的甘油酯和5‑20质量份的助溶剂;所述外层凝胶贮库和内层凝胶贮库中还包括抗肿瘤药物。本发明将不同比例组成的磷脂和甘油酯凝胶前体制备成双层凝胶用于药物的程序释放;不同性质的凝胶前体制剂,采用双筒注射器,通过注射,得到双层凝胶药物贮库的效果,利用制剂遇水可快速凝胶化起到同时实现不同药物的程序释放,满足有效的药物联合使用。

    一种具有双荧光发射的小分子荧光探针的应用

    公开(公告)号:CN110699424B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910954141.X

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明属于分子检测技术领域,更具体地,涉及一种具有双荧光发射的小分子荧光探针的应用。该小分子荧光探针与双链DNA相互作用时,在350‑550nm的激发波长激发条件下,出现双荧光发射,其最强荧光发射峰分别为640±5nm和540±5nm。该荧光探针分子由于其独特的分子结构,使得其与双链DNA相互作用时表现出独有的双荧光发射现象,利用这一现象将其应用于制备双链DNA的特异性识别试剂,由此解决现有技术检测dsDNA过程繁琐复杂的技术问题。该荧光探针具有如式(一)所示的结构:其中,R为:或者n为1‑12的整数。

    一种治疗结肠癌的液晶纳米凝胶胶囊剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108578382B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810463732.2

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明公开一种治疗结肠癌的液晶纳米凝胶胶囊剂,包括以下按重量配比的组分:抗癌活性成分2~6%、泊洛沙姆8%~14%、天然磷脂40%~60%、脂肪酸甘油酯25%~30%、助溶剂5~10%,抗癌活性成分包含喜树碱,还包括紫杉醇、多西紫杉醇、阿霉素中至少两种;且喜树碱按重量占所述抗癌活性成分总量的40%~75%。本发明还提供了一种治疗结肠癌的液晶纳米凝胶胶囊剂的制备方法,先将其他原料混匀后,再加入抗癌活性成分进行超声波分散,最后将液晶凝胶前体纳米制剂制成冻干粉装入胶囊壳制成胶囊剂。本发明最大程度提高了液晶凝胶的包封率和载药量,且药物释放程度高,靶向性和抗癌效果好。

    一种活性氧响应性凝胶贮库及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111035612A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911407960.9

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种活性氧响应性凝胶贮库及其制备方法与应用,属于生物医药技术领域。凝胶贮库中包括聚(4,6-二炔基癸二酸)和凝胶骨架材料,聚(4,6-二炔基癸二酸)的羧基与骨架材料发生共价交联形成凝胶;凝胶中负载有光敏剂分子。优选地,凝胶中还负载有抗肿瘤药物。本发明的活性氧响应水凝胶,通过组分的协同作用,具有高效的抗肿瘤和防止肿瘤术后的复发与转移。当光照射时,光敏剂分子产生活性氧,不仅能降解水凝胶贮库,调控抗体药物如免疫检查点抑制剂的释放,也能通过光动力激活机体免疫,增加巨噬细胞在肿瘤部位的比例,与抗体药物如免疫检查点抑制剂起到协同增效的作用。

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