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西安昊然生物科技有限公司
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熒光分子修飾的Fe3O4@SiO2納米顆粒2022/03/30
一種熒光分子修飾的親水性Fe3O4@SiO2核殼納米顆粒的制備方法,及其對Hg2+和Zn2+的熒光檢測.首先利用溶劑熱方法,制備了親水性的磁性Fe3O4納米顆粒;然后,利用傳統(tǒng)的溶膠凝膠法在Fe3O4納米顆粒的表面包覆SiO2殼層,得到了Fe3O4@SiO2核殼納米顆粒;后,采用共價(jià)連接的方式,將8-氨基喹啉(8-AQ)的衍生物(QIOEt)與羅丹明6G(R6G)的衍生物(R6GOEt)修飾到Fe3O4@SiO2核殼納米顆粒的表面,制備了R6G/8-AQ共同修飾的Fe3O4@SiO2核殼納米顆粒
以聚乙二醇(PEG)為基體-Fe3O4納米顆粒的表面接枝修飾2022/03/30
采用化學(xué)共沉淀法制備了Fe3O4磁性納米顆粒,然后經(jīng)酰胺反應(yīng)接枝上甲氧基封端的聚乙二醇(mPEG),得到表面接枝mPEG的Fe3O4磁性納米顆粒(f-Fe3O4)。以聚乙二醇(PEG)為基體、f-Fe3O4為填料、乙腈為共溶劑,通過溶液澆鑄方法制備了f-Fe3O4/PEG復(fù)合體系。通過紅外光譜儀(FT-IR)、X射線衍射儀(XRD)、熱失重分析儀(TGA)、粒度分析儀(DLS)、場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM)等表征儀器對磁性顆粒的結(jié)構(gòu)和分散性進(jìn)行了研究,通過差示掃描量熱儀(DSC)、熱臺偏光
功能化超小四氧化三鐵磁性納米顆粒可以用于造影劑方向2022/03/30
核磁共振成像(MRI)技術(shù)中造影劑起到至關(guān)重要的作用。磁性納米材料不僅具備良好的MR成像性能,而且更加安全穩(wěn)定,已成為生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究重點(diǎn)。四氧化三鐵(Fe3O4)納米顆粒具有非常好的生物相容性和磁性,并且尺寸可控,表面易于功能化,其在生物體內(nèi)的影像學(xué)應(yīng)用具有重要的研究價(jià)值。基于Fe3O4納米顆粒的功能化納米材料如通過控制結(jié)構(gòu)和尺寸,構(gòu)建單分散、自組裝體或團(tuán)簇結(jié)構(gòu)的Fe3O4納米顆粒;通過表面修飾聚乙二醇(PEG),聚乙烯亞胺(PEI)等親水性高分子或兩性離子來延長循環(huán)時(shí)間。這些功能化的Fe3
大環(huán)配體DOTA修飾/有機(jī)硅烷表面修飾Fe3O4磁性納米顆粒2022/03/30
采用有機(jī)硅烷對Fe3O4磁性納米粒子進(jìn)行了表面修飾,有效改善了其水溶性和穩(wěn)定性.在表面修飾的過程中將熒光分子包入修飾層,制備了磁性-熒光復(fù)合粒子,并將具有普遍性的牛血清蛋白(BSA)偶聯(lián)到復(fù)合粒子表面,為靶向磁性納米探針的研制建立了模型.利用正硅酸乙酯(TEOS)易水解的性質(zhì)在水溶性磁性納米粒子外包被一層網(wǎng)狀交聯(lián)的SiO2,修飾后粒子呈規(guī)則球狀,粒子間聚集減少,并且通過對TEOS加入量的控制,初步實(shí)現(xiàn)對粒子尺寸在一定程度上的控制.選擇修飾后粒子形貌良好且大小適中的工藝參數(shù)進(jìn)一步控制和篩選粒子,逐
Au/Fe3O4復(fù)合CT/MRI雙模態(tài)/iRGD磁性靶向微泡造影劑簡介2022/03/29
使用MRI造影劑主要有釓劑和超順磁性納米四氧化三鐵顆粒造影劑。與釓劑相比,而四氧化三鐵納米顆粒因其靈敏度高、生物相容性、超順磁性等特征,廣泛的用于磁共振成像研究。將金納米顆粒與四氧化三鐵納米顆粒復(fù)合后,可以用作MRI/CT雙模態(tài)造影劑。目前,復(fù)合金、四氧化三鐵納米顆粒主要有殼核結(jié)構(gòu)、啞鈴型結(jié)構(gòu)和花朵型結(jié)構(gòu)等。而無論采用哪種結(jié)構(gòu),制備方法都十分復(fù)雜,而且復(fù)合納米顆粒的產(chǎn)率較低。首先使用熱分解法制備憎水金、四氧化三鐵納米顆粒,再采用兩性mPEG-PLA兩親性嵌段共聚物,將金納米顆粒與四氧化三鐵納米顆
生物炭負(fù)載的納米四氧化三鐵(Fe3O4/BC)復(fù)合材料2022/03/29
一種生物炭/納米四氧化三鐵復(fù)合材料的制備方法及其應(yīng)用,屬于材料和環(huán)境科學(xué)與技術(shù)領(lǐng)域.利用溶液燃燒合成法制備了納米級四氧化三鐵前驅(qū)體,然后將納米級四氧化三鐵前驅(qū)體加入到生物質(zhì)原料的懸浮液中,超聲后將生物炭/四氧化三鐵前驅(qū)體復(fù)合物熱解,得到生物炭/納米四氧化三鐵復(fù)合材料.利用溶液燃燒法,通過熱解條件在生物炭上生成納米級四氧化三鐵,取代傳統(tǒng)的共沉淀法,制備方法簡單,制備出的生物炭/納米四氧化三鐵復(fù)合材料具有高的比表面積和和活性在環(huán)境等領(lǐng)域具有潛在應(yīng)用價(jià)值.通過吸附實(shí)驗(yàn)證明生物炭/納米四氧化三鐵復(fù)合材料
超順磁性Fe3O4納米顆粒的在磁共振造影劑中的應(yīng)用2022/03/29
利用高溫多元醇方法制備了核心粒徑為5~10nm的超順磁性Fe3O4納米顆粒,并且樣品在水溶液中具有良好分散性.系統(tǒng)研究了修飾劑的種類和用量,反應(yīng)溫度,反應(yīng)時(shí)間等生長條件對顆粒的尺寸,水中分散性及磁性能的影響.研究表明:選用帶有強(qiáng)極性基團(tuán)的修飾劑如HOOC-PEG-COOH,PAA,PVP,增加修飾劑的用量,提高反應(yīng)溫度和延長反應(yīng)時(shí)間,可以增大顆粒的尺寸,改善它們的分散性,窄化粒徑分布.磁性能研究表明所得樣品在室溫下都具有超順磁性,并且尺寸越大,飽和磁化強(qiáng)度越大.磁共振實(shí)驗(yàn)表明樣品對Cells具有
葡聚糖包裹的超順磁性Fe3O4納米顆粒用于MRI造影劑的研究2022/03/29
探討葡聚糖包裹的超順磁性Fe3O4納米顆粒(dextran-coatedsuperparamagneticironoxidesnanoparticles,dextran/SPIONP)作為間質(zhì)注射的MRI造影劑的可行性.方法應(yīng)用界面共沉淀法,制備dextran/SPIONP,用透射電鏡,能譜分析,X射線衍射,紅外光譜測試,熱重分析等方法對dextran/SPIONP的大小,磁性能等進(jìn)行表征,并研究葡聚糖對SPIONP的影響.然后,將dextran/SPIONP稀釋成不同劑量,不同時(shí)間段,切取前哨
具有介孔結(jié)構(gòu)的Fe3O4納米粒子pH響應(yīng)的T1-T2雙模MRI造影劑2022/03/29
通過一個(gè)簡單的,溫和的方案制備了平均尺寸為120nm;介孔結(jié)構(gòu)的納米粒子MnSiO3@Fe3O4@C粒子的Cells毒性微小;可以用作T1-T2雙模MRI造影劑.酸性條件下MnSiO3@Fe3O4@C釋放出大量的Mn2+縮短T1弛豫時(shí)間;提高成像分辨率.超順磁性的Fe3O4可以增強(qiáng)T2對比成像;檢測病變組織.類似于tumour微環(huán)境/Cells器的酸性PBS(pH=5.0)中Mn2+的釋放率達(dá)到31.66%;約為中性條件(pH=7.4)下的7倍.釋放的Mn^2+通過內(nèi)吞作用被Cells攝取排出;
兩水親性嵌段共聚物/金納米粒子Fe3O4接枝嵌段共聚物2022/03/28
超順磁氧化鐵納米顆粒(包括磁鐵礦(Fe3O4)和磁赤鐵礦(γ-Fe2O3))應(yīng)用在生物磁流體、催化劑、數(shù)據(jù)存儲方面,高溫?zé)岱纸庥袡C(jī)前軀體法制備高質(zhì)量的單分散氧化鐵納米顆粒方面具有*性。通過改進(jìn)的高溫?zé)岱纸庥袡C(jī)前軀體方法制備了單分散的Fe3O4納米顆粒,產(chǎn)品具有均一的尺寸和形貌。利用多巴胺進(jìn)行表面修飾制備水溶性Fe3O4納米顆粒,并實(shí)現(xiàn)其在蛋白質(zhì)分離方面的應(yīng)用。具體的研究內(nèi)容如下:(1)利用苯甲醇與乙酰丙酮鐵反應(yīng)“一鍋法”制備粒徑均一、純凈度高的超順磁Fe3O4納米顆粒。制備的Fe3O4納米顆粒在
活性基團(tuán)功能化Au/Fe3O4復(fù)合CT/MRI雙模態(tài)造影劑納米顆粒2022/03/28
使用MRI造影劑主要有釓劑和超順磁性納米四氧化三鐵顆粒造影劑。與釓劑相比,而四氧化三鐵納米顆粒因其靈敏度高、生物相容性、超順磁性等特征,廣泛的用于磁共振成像研究。將金納米顆粒與四氧化三鐵納米顆粒復(fù)合后,可以用作MRI/CT雙模態(tài)造影劑。目前,復(fù)合金、四氧化三鐵納米顆粒主要有殼核結(jié)構(gòu)、啞鈴型結(jié)構(gòu)和花朵型結(jié)構(gòu)等。而無論采用哪種結(jié)構(gòu),制備方法都十分復(fù)雜,而且復(fù)合納米顆粒的產(chǎn)率較低。首先使用熱分解法制備憎水金、四氧化三鐵納米顆粒,再采用兩性mPEG-PLA兩親性嵌段共聚物,將金納米顆粒與四氧化三鐵納米顆
聚丙烯酸/聚苯乙烯修飾Fe3O4納米復(fù)合材料PAA/Fe3O42022/03/28
隨著納米科學(xué)和納米技術(shù)的發(fā)展,各種各樣的磁性氧化鐵(Fe3O4)納米顆粒地被用作核磁共振(MR)成像的陰性造影劑。為了對相關(guān)部位高靈敏MR成像,靶向分子修飾的Fe3O4納米顆粒以便其被介導(dǎo)輸送到部位。一些基于Fe3O4納米顆粒的復(fù)合型納米顆粒也被研發(fā)出來并應(yīng)用于雙模態(tài)或者多模態(tài)成像,特別是MR/CT(計(jì)算機(jī)X-射線斷層掃描)雙模態(tài)成像。磁性納米粒子(Magneticnanoparticles,MNPs),具有較大的比表面積和一定的磁響應(yīng)信號,且制備簡單,毒性較低得到了應(yīng)用。以Fe3O4為典型代表
PEI包裹的雙模態(tài)造影劑/葉酸修飾四氧化三鐵靶向MRI造影劑2022/03/28
葉酸修飾的四氧化三鐵/金星形納米顆粒的制備方法,包括:溫和還原法合成氧化鐵納米顆粒;制備檸檬酸穩(wěn)定的帶有銀種子的四氧化三鐵納米顆粒;在金生長溶液中制備星形復(fù)合納米顆粒;PEI的巰基化修飾;星形復(fù)合納米顆粒的表面聚乙烯亞胺PEI和聚乙二醇-葉酸COOH-PEG-FA修飾,葉酸修飾的多功能靶向造影劑磁性氧化鐵,制備的氧化鐵金星形核殼結(jié)構(gòu)納米顆粒具有很好的生物醫(yī)學(xué)成像性能方面有潛在的應(yīng)用價(jià)值。在β-環(huán)糊精作保護(hù)劑條件下,制備了高對稱的十八面體四氧化三鐵(Fe3O4)納米材料.通過膠體化學(xué)方法,合成了一
多肽/牛血清蛋白/熒光素/羅丹明標(biāo)記磁性Fe3O4納米顆粒2022/03/28
核磁共振成像(MRI)技術(shù)中造影劑起到至關(guān)重要的作用。磁性納米材料不僅具備良好的MR成像性能,而且更加安全穩(wěn)定,已成為生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究重點(diǎn)。四氧化三鐵(Fe3O4)納米顆粒具有非常好的生物相容性和磁性,并且尺寸可控,表面易于功能化,其在生物體內(nèi)的影像學(xué)應(yīng)用具有重要的研究價(jià)值。基于Fe3O4納米顆粒的功能化納米材料如通過控制結(jié)構(gòu)和尺寸,構(gòu)建單分散、自組裝體或團(tuán)簇結(jié)構(gòu)的Fe3O4納米顆粒;通過表面修飾聚乙二醇(PEG),聚乙烯亞胺(PEI)等親水性高分子或兩性離子來延長循環(huán)時(shí)間。這些功能化的Fe3
PEI包裹的雙模態(tài)造影劑四氧化三鐵Fe3O4納米顆粒的應(yīng)用2022/03/25
一種PEI包裹的雙模態(tài)造影劑四氧化三鐵-氫氧化釓磁性納米顆粒的制備方法,包括:(1)將Fe源溶解于超純水中,然后加入NH3·H2O并于空氣中攪拌氧化,再加入聚乙烯亞胺PEI水溶液和Gd(NO3)3水溶液,反應(yīng)結(jié)束后,自然冷卻至室溫,得到Fe3O4-Gd(OH)3-PEI;(2)將Fe3O4-Gd(OH)3-PEI與甲氧基聚乙二醇羧酸進(jìn)行PEG化反應(yīng)即可.制備方法工藝簡單,反應(yīng)條件溫和,易于操作分離;制備的四氧化三鐵-氫氧化釓納米顆粒(Fe3O4-Gd(OH)3-PEI-PEG)不僅具有良好的生物
四氧化三鐵Au/Fe3O4復(fù)合CT/MRI雙模態(tài)造影劑的制備簡介2022/03/25
使用MRI造影劑主要有釓劑和超順磁性納米四氧化三鐵顆粒造影劑。與釓劑相比,而四氧化三鐵納米顆粒因其靈敏度高、生物相容性、超順磁性等特征,廣泛的用于磁共振成像研究。將金納米顆粒與四氧化三鐵納米顆粒復(fù)合后,可以用作MRI/CT雙模態(tài)造影劑。目前,復(fù)合金、四氧化三鐵納米顆粒主要有殼核結(jié)構(gòu)、啞鈴型結(jié)構(gòu)和花朵型結(jié)構(gòu)等。而無論采用哪種結(jié)構(gòu),制備方法都十分復(fù)雜,而且復(fù)合納米顆粒的產(chǎn)率較低。首先使用熱分解法制備憎水金、四氧化三鐵納米顆粒,再采用兩性mPEG-PLA兩親性嵌段共聚物,將金納米顆粒與四氧化三鐵納米顆
磷脂包裹四氧化三鐵納米顆粒磁共振造影方面的應(yīng)用2022/03/25
磁性氧化鐵納米粒在磁共振造影方面和具有廣泛的應(yīng)用,采用高溫?zé)峤夥ㄖ苽淞司哂休^好單分散性的氧化鐵納米結(jié)構(gòu).通過旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)的方法,在油相的四氧化三鐵表面修飾了DSPE-PEG-COOH.透射電子顯微鏡顯示,修飾后的氧化鐵納米粒呈現(xiàn)單包覆,內(nèi)核粒徑在23.61nm,外層磷脂厚度為2.38nm.激光粒度儀測量得到其水動力尺寸為50nm,粒徑分布均一.磁性測量結(jié)果顯示納米粒的飽和磁化強(qiáng)度達(dá)到93emu/gFe,MRI得到r2值為554,且具有良好的升溫效果,SAR值達(dá)到446W/g.這種磷脂包覆的氧化鐵納米
鏈霉親和素包裹四氧化三鐵納米球/|SA磁珠2022/03/25
鏈霉親和素磁珠由超順磁性微球與高純度鏈霉親和素共價(jià)結(jié)合而成。鏈霉親和素-生物素(SA-Biotin)系統(tǒng)具有*的結(jié)合親和力(Kd=10^-15),在生物領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。采用超順磁性微球,粒徑均一、形貌規(guī)整,有利于方便、快捷地捕獲目標(biāo)分子以及實(shí)現(xiàn)磁性分離。磁性納米粒子具備超順磁性,納米顆粒可以被外加的磁場方向所引導(dǎo),而當(dāng)撤出磁場后又可恢復(fù)原先的狀態(tài);且表面具有正電荷容易與帶負(fù)電荷的物質(zhì)如核酸等相結(jié)合,被廣泛應(yīng)用于靶向藥的研究應(yīng)用中磁性微球表面負(fù)載的鏈酶親和素會使其在溶液中水動力有所增加。純化水
Fe3O4@COFs四氧化三鐵磁性納米顆粒共價(jià)有機(jī)框架2022/03/25
共價(jià)有機(jī)框架材料(cof)是由各種有機(jī)構(gòu)筑基元通過可逆的共價(jià)鍵連接起來的純有機(jī)多孔材料,由于是由純粹的有機(jī)元素c、n、o、b等構(gòu)成,因而質(zhì)量輕,密度低。有機(jī)分子單體通過特定的連續(xù)反應(yīng)形成無限循環(huán)的二維或三維結(jié)構(gòu),產(chǎn)物結(jié)晶度良好,孔道有序,比表面積很大。cof材料不但具有一般多孔材料的大的比表面積,而且是質(zhì)量較輕的一類剛性有序的多孔材料。相較通過配位鍵結(jié)合的mof材料而言,cof材料的構(gòu)筑基元全部通過共價(jià)鍵結(jié)合,其結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定,不易受外界條件影響而使骨架塌陷,使其表現(xiàn)出更為突出的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定
CAS號:193537-14-3科研合成體-化合物2022/03/18
中文名稱:6-(叔丁基)-3-乙基-2-氨基-4,7-二氫噻吩[2,3-C]吡啶二甲酸叔丁酯英文名稱:2-Amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyridine-3,6-dicarboxylicacid6-tert-butylester3-ethylesterCAS號:193537-14-3分子式:C15H22N2O4S分子量:326.411密度:1.3±0.1g/cm3沸點(diǎn):492.5±45.0℃at760mmHg熔點(diǎn):153oC外觀:固體/粉末純度:95%+儲存
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