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公开(公告)号:CN113214301A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110416676.9
申请日:2021-04-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一类具有细胞膜标记功能用于单分子定位超分辨成像和单分子追踪的氟硼吡咯衍生物及应用,属于精细化工领域。该氟硼吡咯衍生物具有优异的光物理性质,具备良好的亮度和稳定性。同时该染料由于引入了双键,可以在高激光照射条件下,发生顺反异构变化,从而实现亮暗态光转换,有利于单分子定位超分辨成像。染料被设计为双亲性的分子结构,可以较长时间保留在细胞膜上,同时氟硼吡咯荧光团本身倾向于进入磷脂分子层内侧,可实现长程亮态,有利于单分子追踪分析。因而利用该染料可在非成像液条件下实现对活细胞的超微结构和流动性同时成像,该成像具有超高的时空分辨率,揭示了膜的重要特征,因而利用该衍生物可实现对细胞膜结构的分子诊断。新的诊断信息,可提升诊断准确度和精确度,在分子尺度诊疗中有重要应用前景。
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公开(公告)号:CN118791458A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410658738.0
申请日:2024-05-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07D311/96 , C08G73/10
Abstract: 本发明提供了一种基于螺呫吨‑芴基超支化聚酰亚胺及其制备方法和应用,属于超支化聚酰亚胺材料技术领域。本发明提供一种螺呫吨‑芴基不对称四胺分子,该不对称刚性扭曲螺环四胺分子能够作为超支化聚合物的分支点,与二胺单体和二酐共聚得到一种高透明度的超支化聚酰亚胺。本发明在聚合分子主链上引入扭曲、非对称结构,使分子链的结构具有多样性,增加聚合物内部分子链的混乱度,增大聚合物分子链之间的距离,减少分子链的堆积,降低分子链之间的电荷转移效应,提高了超支化聚酰亚胺薄膜在可见光区间的透明度。
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公开(公告)号:CN113945549A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111207994.0
申请日:2021-10-18
Applicant: 国科温州研究院(温州生物材料与工程研究所) , 大连理工大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 应用于红细胞超分辨成像及单分子追踪的综合分析方法,其属于活细胞超分辨成像及分析的技术领域。该方法利用微流控芯片对表面光滑的人类红细胞进行无创捕获,利用流体控制精准模拟生理微环境,结合先进的超分辨成像技术以及单分子追踪分析,在高时空精确度下,实现单个活细胞的超微结构成像及其膜表面动态分析。在单分子水平上,该方法提供精确、动态、多维度、高分辨率、单分子水平的生物成像表征,定量揭示人类红细胞变化的生物学机制,可适用于大规模的探究红细胞在刺激物作用下的响应规律,并为疾病提供早期预警信息。
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公开(公告)号:CN112266388B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202011138657.6
申请日:2020-10-22
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07D493/10 , C07D491/20 , C07D491/22 , C07F7/08 , C07D307/94 , C07D519/00 , C07F9/6561 , C09K11/06 , G01N1/30 , G01N21/64
Abstract: 一类具有标记功能用于超分辨成像的亚硝基笼化罗丹明衍生物及应用,这类亚硝基笼化罗丹明衍生物提供三种罗丹明母体结构,将对细胞结构有特定靶向的分子连接的罗丹明上,通过改变对细胞结构有特定靶向的分子的结构能够实现对细胞内线粒体、内质网、细胞核、微管等不同亚细胞器的特定标记以及超分辨成像。通过特定的靶向标记实现对细胞内不同细胞器的标记,通过超分辨成像获得高分辨率的超分辨图像,更为细致、完整的重构出细胞内各个细胞器的结构细节及生理过程,为在纳米级上观察细胞内各细胞器的结构及生理过程提供一类工具。
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公开(公告)号:CN112266388A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011138657.6
申请日:2020-10-22
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07D493/10 , C07D491/20 , C07D491/22 , C07F7/08 , C07D307/94 , C07D519/00 , C07F9/6561 , C09K11/06 , G01N1/30 , G01N21/64
Abstract: 一类具有标记功能用于超分辨成像的亚硝基笼化罗丹明衍生物及应用,这类亚硝基笼化罗丹明衍生物提供三种罗丹明母体结构,将对细胞结构有特定靶向的分子连接的罗丹明上,通过改变对细胞结构有特定靶向的分子的结构能够实现对细胞内线粒体、内质网、细胞核、微管等不同亚细胞器的特定标记以及超分辨成像。通过特定的靶向标记实现对细胞内不同细胞器的标记,通过超分辨成像获得高分辨率的超分辨图像,更为细致、完整的重构出细胞内各个细胞器的结构细节及生理过程,为在纳米级上观察细胞内各细胞器的结构及生理过程提供一类工具。
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公开(公告)号:CN113214301B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110416676.9
申请日:2021-04-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一类具有细胞膜标记功能用于单分子定位超分辨成像和单分子追踪的氟硼吡咯衍生物及应用,属于精细化工领域。该氟硼吡咯衍生物具有优异的光物理性质,具备良好的亮度和稳定性。同时该染料由于引入了双键,可以在高激光照射条件下,发生顺反异构变化,从而实现亮暗态光转换,有利于单分子定位超分辨成像。染料被设计为双亲性的分子结构,可以较长时间保留在细胞膜上,同时氟硼吡咯荧光团本身倾向于进入磷脂分子层内侧,可实现长程亮态,有利于单分子追踪分析。因而利用该染料可在非成像液条件下实现对活细胞的超微结构和流动性同时成像,该成像具有超高的时空分辨率,揭示了膜的重要特征,因而利用该衍生物可实现对细胞膜结构的分子诊断。
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公开(公告)号:CN109580485A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910047576.6
申请日:2019-01-18
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种用于红细胞超分辨成像的固定装置和使用方法,其属于微加工技术与生物成像交叉的技术领域。该装置使红细胞被固定并贴近玻璃表面,实现了对表面光滑的红细胞进行物理固定,使得全内反射超分辨成像观测十分的方便,达到了全内反射超分辨成像过程中对样品贴壁的要求。该装置不需要进行任何化学修饰和处理,使用简单方便,制作成本廉价。每一个红细胞固定腔室的尺寸很小,在一块面积小于一元硬币的固定装置上可以布置很多重复单元,可以同时对多个红细胞进行超分辨拍摄,另外在一个固定装置上可以布置几条微沟道,也就是在同一个固定装置上可以同时对几种来源不同血样中的红细胞进行超分辨成像,大大提高了实验通量。
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公开(公告)号:CN109182362A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810988267.4
申请日:2018-08-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于外泌体单分子定位超分辨成像的重组质粒和细胞株及其应用,把具有光激活性质的荧光蛋白基因和外泌体膜上标志性CD63蛋白基因进行融合构建成重组质粒,通过脂质体介导的质粒转染技术转染Hela细胞,通过药物筛选获得能够稳定表达光激活荧光蛋白标记的外泌体的Hela细胞。借助于光激活荧光蛋白,进行分离纯化的外泌体以及细胞内CD63蛋白分布的单分子定位的超分辨成像研究。与传统显微镜相比,单分子定位的超分辨成像提供更好的空间分辨率,实现了有活性的外泌体单分子定位显微成像,同时也实现了细胞内CD63蛋白分布的单分子定位成像研究。
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公开(公告)号:CN209784162U
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201920084108.1
申请日:2019-01-18
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种用于红细胞超分辨成像的固定装置,其属于微加工技术与生物成像交叉的技术领域。该装置使红细胞被固定并贴近玻璃表面,实现了对表面光滑的红细胞进行物理固定,使得全内反射超分辨成像观测十分的方便,达到了全内反射超分辨成像过程中对样品贴壁的要求。该装置不需要进行任何化学修饰和处理,使用简单方便,制作成本廉价。每一个红细胞固定腔室的尺寸很小,在一块面积小于一元硬币的固定装置上可以布置很多重复单元,可以同时对多个红细胞进行超分辨拍摄,另外在一个固定装置上可以布置几条微沟道,也就是在同一个固定装置上可以同时对几种来源不同血样中的红细胞进行超分辨成像,大大提高了实验通量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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