【CN110010434A】一种用于免疫电子显微镜X射线显微成像纳米离子探针技术的复合载网及其制备方
一种能长时间成像FAP的生物发光探针及其应用[发明专利]
专利名称:一种能长时间成像FAP的生物发光探针及其应用专利类型:发明专利
发明人:周怡波,尹柯仪,杨荣华
申请号:CN202010860240.4
申请日:20200824
公开号:CN112370533A
公开日:
20210219
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种用于长时间成像生物体内成纤维细胞活化蛋白(FAP)的生物发光纳米探针。
所述生物发光纳米探针包括两亲性嵌段聚合物和其负载的具有生物发光功能的萤光素。
嵌段聚合物包含:亲水的聚合物端、亲脂的丙交酯端及活性肽链作为连接区。
本发明提供的FAP响应的生物发光纳米探针,具有成像时间长、灵敏度高、选择性及生物相容性好等优点。
本发明同时还提供了上述探针的制备方法以及应用。
体外实验结果证明,生物发光强度与FAP浓度呈现良好的线性关系,证明该探针可用于定量检测FAP。
同时,与传统的有机小分子生物发光探针相比,该纳米探针不易被生物体降解排出,实现了细胞内源性FAP的长时间生物发光成像。
综上所述,本发明制备的生物发光纳米探针是定量检测、长时间成像肿瘤细胞内FAP的有效工具。
申请人:长沙理工大学
地址:410114 湖南省长沙市天心区万家丽南路2段960号
国籍:CN
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纳米探针技术的研究及其在生物医学领域中的应用
纳米探针技术的研究及其在生物医学领域中的应用近年来,随着科技的不断发展,纳米探针技术作为一种新型的探测技术被广泛应用于生物医学领域,成为了研究生物分子和细胞等微观世界的有力工具。
一、纳米探针技术的研究纳米探针技术是一种使用纳米材料制成的探针,在微观尺度上对生物分子和细胞进行探测和成像。
该技术主要包括纳米颗粒探针、量子点探针、碳纳米管探针等多种形式,具有高灵敏度、高分辨率、高特异性等特点。
纳米探针技术的发展离不开纳米材料的研究,目前主要的纳米材料包括金属纳米材料、半导体量子点、碳基纳米材料等。
这些纳米材料具有很强的光学、电学和磁学性质,能够在生物分子和细胞内部进行探测和成像。
同时,纳米探针技术中的识别分子也是研究的重点之一,可根据目标分子的性质和功能设计合适的识别分子,从而实现对目标分子的高效识别和检测。
二、纳米探针技术在生物医学领域中的应用由于其特有的优势,纳米探针技术在生物医学领域中具有广泛的应用前景。
以下介绍其中几个方面。
1、癌症诊断纳米探针技术可用于癌症治疗前的诊断,通过标记癌症相关的生物分子或细胞,实现对癌细胞的高效定位和成像。
例如,量子点探针可用于单个癌细胞的成像,提高癌细胞的识别和分析的准确性。
2、药物输送纳米探针技术可用于药物的定向输送,改善药物的作用和副作用。
将药物载体与纳米颗粒探针结合,通过识别分子准确定位病变细胞区域,提高药物的作用效果。
3、生物分子识别纳米探针技术可用于生物分子的识别和检测。
将识别分子固定在纳米探针表面,与目标分子形成稳定的化学结合,实现对目标分子的检测。
例如,利用纳米探针技术可检测出肝炎病毒等危害人类健康的病毒。
三、纳米探针技术面临的挑战尽管纳米探针技术在生物医学领域中应用广泛,但它还面临许多挑战。
例如,由于其小的尺寸和高的表面能,纳米材料容易在生物体内聚集和产生副作用,对人体健康造成潜在的风险。
此外,纳米探针技术与目前临床实践的局限性相比,仍然需要进一步完善。
一种核酸功能化金属纳米探针及其制备方法[发明专利]
专利名称:一种核酸功能化金属纳米探针及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:王雪梅,国增超,曾嘉瑜,姜晖
申请号:CN202110212038.5
申请日:20210225
公开号:CN113025315B
公开日:
20220426
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种核酸功能化金属纳米探针及其制备方法,该探针将生物相容性良好的金属阳离子与外源性的DNA或RNA分子混合生成DNA或RNA复合纳米结构;与致病微生物共同孵育,复合纳米结构通过静电吸附进入致病微生物细胞,利用致病微生物所具有的独特的高水平的氧化性及还原性物质的微环境促使原位合成智能生物探针。
实现对致病微生物的精准靶向标记与即时快速检测,用于肺部感染、肠道感染以及流感等感染性疾病的靶向干预。
结合光电、磁热、近红外线等物理干预,能够实现相关病灶多模态的实时动态与高特异性的快速准确示踪和精准杀灭。
申请人:东南大学
地址:210009 江苏省南京市玄武区四牌楼2号
国籍:CN
代理机构:南京经纬专利商标代理有限公司
代理人:曹翠珍
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基于纳米微粒的生物医学成像探针研究
基于纳米微粒的生物医学成像探针研究近年来,随着生物医学领域的不断发展,受到了越来越多的关注。
纳米微粒具有较小的粒径和较大的比表面积,可以在生物体内实现高效的生物分子靶向成像,为生物医学成像技术的发展带来了新的契机和挑战。
一、纳米微粒在生物医学成像中的应用纳米微粒作为一种理想的生物医学成像探针,在生物体内可以实现高灵敏度和高分辨率的成像。
通过调控纳米微粒的大小、形状、表面修饰等参数,可以实现对生物分子、细胞和组织的定位和成像,为疾病诊断和治疗提供了重要的信息。
例如,利用纳米荧光探针可以实现对肿瘤细胞的靶向成像,辅助医生进行肿瘤的早期诊断和定位。
二、纳米微粒的设计与合成为了实现更好的生物医学成像效果,研究人员需要设计和合成具有特定功能的纳米微粒。
在纳米微粒的设计中,需要考虑纳米微粒的稳定性、生物相容性、靶向性等因素,以确保其在生物体内的安全性和有效性。
目前,常见的纳米微粒包括金纳米粒子、磁性纳米粒子、量子点等,它们在生物医学成像中具有各自独特的优势和特点。
三、纳米微粒在肿瘤诊断中的应用肿瘤是一种常见的恶性疾病,对于肿瘤的早期诊断和治疗具有重要意义。
利用纳米微粒作为生物医学成像探针,可以实现对肿瘤的靶向成像和分子诊断,为肿瘤的个性化治疗提供重要信息。
例如,通过利用具有特异性靶向配体修饰的纳米荧光探针,可以实现对肿瘤标记物的高灵敏度成像,帮助医生更准确地判断肿瘤的类型和发展阶段。
四、纳米微粒在神经系统疾病中的应用神经系统疾病是一类严重影响人类健康的疾病,对于神经系统的成像和诊断具有较高的要求。
纳米微粒作为生物医学成像探针,可以实现对神经系统的高分辨率成像,帮助医生更好地理解神经系统疾病的病理变化和发展规律。
例如,利用磁性纳米微粒可以实现对脑部肿瘤的MRI成像,提高神经外科手术的精准度和安全性。
五、纳米微粒在心血管疾病中的应用心血管疾病是全球范围内的一大健康难题,对于心血管的成像和诊断具有重要意义。
利用纳米微粒作为生物医学成像探针,可以实现对心血管系统的高灵敏度和高分辨率成像,帮助医生更准确地评估心血管疾病的严重性和发展趋势。
一种肿瘤线粒体靶向磁纳米探针及其制备方法及应用[发明专利]
专利名称:一种肿瘤线粒体靶向磁纳米探针及其制备方法及应用
专利类型:发明专利
发明人:蔡林涛,周理华,龚萍,孟晓青,张佳丽,李文军,邓冠军
申请号:CN201711217584.8
申请日:20171128
公开号:CN109833485A
公开日:
20190604
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种肿瘤线粒体靶向磁纳米探针及其制备方法和应用。
本发明所提供的肿瘤线粒体靶向磁纳米探针的制备方法中,通过将花菁类染料分子通过共价交联的方式复合于FeO纳米颗粒的表面,从而使得所制备的纳米探针具有良好的稳定性和单分散性,同时还具有良好的生物相容性以及靶向作用,不仅能够用于生物活体成像,同时还能够作为肿瘤诊疗制剂以及载体和磁性分离材料。
同时,本发明制备方法工艺简便,适于推广并规模化生产。
申请人:深圳先进技术研究院
地址:518055 广东省深圳市南山区西丽大学城学苑大道1068号
国籍:CN
代理机构:北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人:齐云
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免疫纳米金共振散射光谱探针检测痕量免疫球蛋白A
免疫纳米金共振散射光谱探针检测痕量免疫球蛋白A蒋治良;王娜;梁爱惠【期刊名称】《化学学报》【年(卷),期】2008(066)009【摘要】将纳米金的共振散射效应和纳米金标记免疫反应结合起来建立了一种测定免疫球蛋白A的新方法.采用柠檬酸三钠改良法制备了粒径约为10 nm的纳米金,用于标记羊抗人免疫球蛋白A获得了免疫球蛋白A(IgA)的免疫共振散射光谱探针.在pH 5.6的Na2HPO4-C6H8O7缓冲溶液和PEG 6000存在下,金标羊抗人免疫球蛋白A与IgA产生特异性结合,引起金纳米粒子聚集,导致金纳米粒子580 nm处的共振散射峰增强.对免疫分析的条件进行了优化,IgA浓度在0.0054~1.35μg·mL,-1范围内与580 nm处的共振散射强度呈线性关系,方法的检测限(3σ)为2.0 ng·mL-1,相关系数为0.9983.用于定量分析人血清中的免疫球蛋白A,结果满意.【总页数】6页(P1047-1052)【作者】蒋治良;王娜;梁爱惠【作者单位】广西师范大学环境与资源学院,桂林,541004;桂林工学院材料与化学工程系,桂林,541004;广西师范大学环境与资源学院,桂林,541004;桂林工学院材料与化学工程系,桂林,541004【正文语种】中文【中图分类】O6【相关文献】1.核酸适体修饰纳米金-钌催化共振散射光谱法测定痕量Pb2+ [J], 梁爱惠;张静;温桂清;刘庆业;李廷盛;蒋治良2.痕量甲胎蛋白的免疫纳米金催化-氧化亚铜微粒共振散射光谱分析 [J], 蒋治良;张玉兰;梁爱惠;韦丽丽;王素梅3.适配体修饰金硒纳米合金共振散射光谱法检测痕量Hg2+ [J], 蒋治良;张轶;覃惠敏;周莲平;梁爱惠;王鹏飞;欧阳辉祥4.一个检测痕量汞离子的鱼精DNA修饰纳米金共振散射光谱法 [J], 凌绍明;李建福;梁爱惠;温桂清;康彩艳;蒋治良5.一种检测痕量IgG的免疫纳米银共振散射光谱探针 [J], 韦小玲;张玉兰;蒋治良因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
一种基于表面等离子体增强效应的纳米探针[实用新型专利]
专利名称:一种基于表面等离子体增强效应的纳米探针专利类型:实用新型专利
发明人:王忆,李旸晖,李雨雪,马超然
申请号:CN201920906184.6
申请日:20190617
公开号:CN210269616U
公开日:
20200407
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种基于表面等离子体增强效应的纳米探针,包括纳米颗粒、荧光团、纳米抗体。
所述的纳米抗体两端分别连接有纳米颗粒、荧光团,连接方式为生物素与链霉亲和素系统的表面非共价结合。
该纳米探针通过改变纳米颗粒尺寸调控纳米颗粒的振荡频率,利用了纳米颗粒的表面等离子体效应,增强荧光强度,实现了低损耗光的超分辨成像,该纳米探针还可灵敏探测生物样品部位,准确定位成像。
申请人:中国计量大学
地址:310018 浙江省杭州市下沙高教园区学源街258号
国籍:CN
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一种硒离子荧光探针及其制备方法和用途[发明专利]
专利名称:一种硒离子荧光探针及其制备方法和用途专利类型:发明专利
发明人:冯国栋,代艳娜
申请号:CN201310242234.2
申请日:20130618
公开号:CN103333676A
公开日:
20131002
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明的一种硒离子荧光探针及其制备方法和应用,属于环境分析,生物分析检测的技术领域。
硒离子荧光探针是罗丹明6G的底环修饰衍生物,分子式为CHNO。
制备方法是采用将罗丹明6G酯基胺解重新成环的方法,合成具有特异性响应的硒离子荧光探针分子。
硒离子荧光探针的用途是用于水环境体系、药物或生物细胞体系中硒含量传感检测。
本发明的硒离子荧光探针的合成仅需一步反应,后处理简单、原料易得、成本低廉;硒离子荧光探针具有选择性好,抗金属离子干扰能力强等特点,是一种简单、快速、灵敏的硒离子特异性检测试剂,具有生色传感功能的荧光探针,在生物及离子检测领域具有广阔的应用前景。
申请人:吉林大学
地址:130012 吉林省长春市前进大街2699号
国籍:CN
代理机构:长春吉大专利代理有限责任公司
代理人:王恩远
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一种纳米金探针的制备方法和应用[发明专利]
专利名称:一种纳米金探针的制备方法和应用专利类型:发明专利
发明人:张志昆,叶晓洁,刘玉敏,刘晴晴
申请号:CN202010903885.1
申请日:20200901
公开号:CN112033956A
公开日:
20201204
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及铬离子检测技术领域,具体公开一种纳米金探针的制备方法和应用。
所述纳米金探针的制备方法,包括如下步骤:将4‑巯基苯甲酸和半胱氨酸加入纳米金溶液中,反应得到纳米金探针。
本发明提供的纳米金探针稳定性好、灵敏度高,可以实现可视化检测和定量检测,具有快速、简便、无需依赖大型仪器和专人操作的优点。
申请人:河北科技大学
地址:050000 河北省石家庄市裕华区裕翔街26号
国籍:CN
代理机构:石家庄国为知识产权事务所
代理人:郝晓红
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(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910207585.7
(22)申请日 2019.03.19
(71)申请人 中国科学院高能物理研究所
地址 100049 北京市石景山区玉泉路19号
乙
(72)发明人 何潇 张珺哲
(74)专利代理机构 北京君尚知识产权代理事务
所(普通合伙) 11200
代理人 司立彬
(51)Int.Cl.
H01J 37/20(2006.01)
H01J 37/26(2006.01)
H01J 9/00(2006.01)
C23C 14/06(2006.01)
C23C 16/34(2006.01)
C23C 28/04(2006.01)
(54)发明名称一种用于免疫电子显微镜-X射线显微成像-纳米离子探针技术的复合载网及其制备方法(57)摘要本发明提供了一种用于免疫电子显微镜-X 射线显微成像-纳米离子探针技术的复合载网及其制备方法。
该复合载网包括一钼环作为支持基底,基底之上依次为导电胶、坐标铜网、芳华膜、导电碳膜、氮化硅膜、导电碳膜。
本发明所述复合载网具有良好的支持强度及导电性能,并可以提供样品中感兴趣区域的定位信息,因此可以成功实现IEM、STXM -XANES以及Nano -SIMS三种技术联用,对70-100nm厚度电镜切片样品中的感兴趣区域进行蛋白信息、元素化学形态信息以及同位素信息的原位分析;同时可以降低IEM制样标记操作过程中破损的概率及程度,有效提高观察范围,实现STXM和Nano -SIMS分析的准确定位,并大幅度提高Nano -
SIMS的检测效率。
权利要求书1页 说明书5页 附图3页CN 110010434 A 2019.07.12
C N 110010434
A
权 利 要 求 书1/1页CN 110010434 A
1.一种用于免疫电子显微镜-X射线显微成像-纳米离子探针技术的复合载网,包括一钼环作为支持基底,基底之上依次为导电胶、坐标铜网、芳华膜、导电碳膜、氮化硅膜、导电碳膜。
2.如权利要求1所述的复合载网,其特征在于,所述复合载网的直径为3-
3.2mm,厚度为80-100μm。
3.如权利要求1所述的复合载网,其特征在于,所述钼环为内径1.4-1.6mm的圆形孔。
4.如权利要求1所述的复合载网,其特征在于,所述坐标铜网为200目,孔径为95-105μm 的特型载网,孔中心距为115-135μm,肋宽为25-35μm,厚度为28-32μm。
5.如权利要求1所述的复合载网,其特征在于,所述芳华膜为软性材质,其厚度为15-20nm。
6.如权利要求1所述的复合载网,其特征在于,所述氮化硅膜由NH3和SiH4通过化学气相沉积反应在所述复合载网基板上生成,厚度为50-55nm。
7.如权利要求1所述的复合载网,其特征在于,所述导电碳膜为软性材质,其厚度为9-20nm。
8.制备权利要求1所述复合载网的方法,包括以下步骤:
1)选用一钼环作为支持基底;
2)将导电胶涂于上述钼环任一侧,之后将涂有导电胶的一侧反扣于坐标铜网,并用玻片按压平整,自然干燥;
3)将芳华膜置于盛有蒸馏水的烧杯中,芳华膜会漂浮在水面上,将未涂有导电胶的坐标铜网面朝下均匀地摆放在芳华膜上,按压坐标铜网使其与芳华膜贴紧,用滤纸覆盖整个膜,当滤纸刚湿透时提起,坐标铜网与芳华膜一起粘附在滤纸上离开水面,并进行烘干;
4)在上述未与坐标铜网连接的芳华膜一侧镀上一层导电碳膜;
5)由NH3和SiH4通过化学气相沉积在未与芳华膜连接的导电碳膜表面生成一层氮化硅膜;
6)在上述未与导电碳膜连接的氮化硅膜表面再次镀上一层导电碳膜。
9.如权利要求8所述的制备方法,其特征在于,步骤3)中所述烘干温度为58-62℃。
10.如权利要求8所述的制备方法,其特征在于,步骤4)与步骤6)中导电碳膜的制备采用真空镀膜系统。
2。