一种基于表面增强拉曼散射的超灵敏生物芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN113092441A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110376871.3

    申请日:2021-04-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种基于表面增强拉曼散射的SARS‑CoV‑2超灵敏生物芯片及其制备方法,属于功能材料与生物传感检测技术领域。是以硅片为衬底组装金纳米颗粒,修饰新型冠状病毒刺突蛋白抗体(SARS‑CoV‑2spike antibody)和牛血清白蛋白得到SERS免疫基底;通过在Ag NPs表面依次修饰拉曼分子对巯基苯甲酸和SARS‑CoV‑2spike antibody,制备SERS免疫探针;然后将SERS免疫基底吸附不同浓度的新型冠状病毒刺突蛋白抗原(SARS‑CoV‑2spike antigen protein)和SERS免疫探针,得到具有三明治免疫夹心结构的基于表面增强拉曼散射的SARS‑CoV‑2超灵敏生物芯片。本发明解决了当前普遍采用静电吸附法制备的增强基底灵敏度低和均匀性差的问题,达到了进一步提高SERS检测灵敏度的目的。

    基于2DTi3C2MXene纳米薄片的多功能光热诊疗剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114432444A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210218985.X

    申请日:2022-03-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于2D Ti3C2MXene纳米薄片的多功能光热诊疗剂的制备及其用于制备肿瘤治疗的光热药物,属于医药技术领域。本发明所述的多功能光热诊疗剂其为担载核壳结构NaErF4:0.5%Tm@NaLuF4纳米粒子的Ti3C2纳米片,由表面改性的NaErF4:0.5%Tm@NaLuF4纳米粒子修饰在光敏剂Ti3C2纳米片表面得到。本发明的多功能光热诊疗剂具有较高的光热转换效率(η=43.62%),良好的光热稳定性及生物相容性,可以有效的完成对肿瘤的生长抑制与消融;同时可以引导高效的MR/NIR‑IIb多模态成像,对治疗过程进行指导与监控,使诊疗剂更好的应用于临床医学治疗。

    一种高量子产率的稀土荧光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113088288A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110375746.0

    申请日:2021-04-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种高量子产率的稀土荧光材料及其制备方法,属于荧光材料技术领域。其为掺杂Tm3+的NaErF4纳米发光核基质外包覆NaLuF4惰性壳的结构,壳层厚度在4~5nm之间,具有纳米晶微观形态;纳米发光核发光离子为Er3+离子,NaErF4纳米发光核基质中掺杂的Tm3+作为能量捕获中心加强Er3+的发光能级,NaErF4纳米发光核基质中Tm3+的掺杂摩尔浓度为0.5~5.0%。本发明以构成材料的纳米发光核以及惰性壳为切入点,通过对最佳惰性壳的选择以及能量俘获中心离子的引入对稀土荧光纳米材料的发光特性进行优化,解决了当前稀土荧光纳米材料量子产率低、发光效率不高的诸多问题,制备出了一种高量子产率的稀土荧光纳米材料。

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