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公开(公告)号:CN105535999B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201610015172.5
申请日:2016-01-11
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: A61K49/12 , A61K49/18 , A61K47/02 , A61K47/34 , A61K41/00 , A61K31/704 , A61P35/00 , B01J13/02
摘要: 本发明公开了一种磁性单孔空心纳米球及其制备方法与应用。该纳米球,该纳米球为空心球体;所述空心球体的球壁由磁性纳米粒子和聚乙二醇组装而成,且所述球壁表面开有单孔。其制备方法包括将含有磁性纳米粒子的分散相和表面活性剂的连续相分别注入到微流控芯片的不同通道中,分散相在微流控芯片中被连续相剪切成高单分散磁性单乳液滴。再将此液滴低温保存,单乳液滴演化成双乳液滴。随后待双乳液滴内的溶剂完全挥发,水洗,即得。本发明提供的磁性单孔空心纳米球可被用来作为智能载体,同时实现可控负载和释放,靶向,示踪,磁热疗,多种生物医学功能于一体。
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公开(公告)号:CN109568591A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910031006.8
申请日:2019-01-14
申请人: 中国科学院化学研究所 , 中国科学院大学
摘要: 本发明公开了一种软体微纳马达及其制备方法。所述软体微纳马达的制备方法包括如下步骤:以磁性颗粒的分散液作为分散相,以表面活性剂的水溶液作为连续相,采用液滴微流控方法,所述分散相被所述连续相剪切成磁流体微液滴,即得可在梯度磁场下定向运动的体微纳马达。本发明基于微流控技术,构筑磁流体微液滴,并以此磁流体微液滴为结构单元,可构筑微纳马达。因此,开展软体微纳马达技术的相关研究,将有助于提高微纳马达的作动能力和生物兼容性,推动微纳马达技术的应用研究,具有显著的现实意义和实用价值。
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公开(公告)号:CN105513741B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201610015822.6
申请日:2016-01-11
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明公开了一种磁性纳米粒子/高分子复合Janus微粒及其制备方法与应用。该方法,包括如下步骤:1)将分散相和连续相分别注入到微流控芯片中的不同通道中,并使所述分散相和连续相最终混合,由微流控芯片的另一端得到单乳液滴体系;其中,分散相由磁性纳米粒子、高分子聚合物和有机溶剂组成;所述连续相为表面活性剂的水溶液;2)将步骤1)所得单乳液滴体系于室温静置后,再置于磁场中静置,静置完毕后加热除去体系中的所述有机溶剂,水洗即得。该方法新颖,工艺简单、设备常见,操控性好,功能强大。所得微粒单分散性良好,具有磁性,还可添加其他的功能材料,实现材料的多功能一体化。
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公开(公告)号:CN106501553A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611120451.4
申请日:2016-12-08
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: G01Q60/54 , G01N33/543
CPC分类号: G01Q60/54 , G01N33/54326 , G01N33/54346
摘要: 本发明属于纳米生物技术领域,具体涉及一种超低场纳米磁探针及其制备方法与应用。超低场磁探针为表面亲水性配体修饰的磁性纳米粒子。磁性纳米粒子为铁氧磁性纳米粒子或掺杂的铁氧磁性纳米粒子,其中掺杂的铁氧磁性纳米粒子中的掺杂剂为锌、钴和锰中的至少一种。所述亲水性配体为:3,4-二羟基苯基丙酸、2,3-二巯基丁二酸和双羧基修饰的PEG。超低场磁探针在下述1)-3)中的至少一种中的应用也属于本发明的保护范围:1)细胞磁成像;2)细菌检测;3)制备基于光学原子磁力仪的磁免疫试剂盒。本发明提供一种简单高效、低成本的无需再组装,可进行大批量制备的、单分散性好、生物兼容性好、磁性能优良的纳米级别的超低场磁探针。本发明制备的超低场磁探针有多重应用。
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公开(公告)号:CN105513741A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610015822.6
申请日:2016-01-11
申请人: 中国科学院化学研究所
CPC分类号: H01F1/42 , B01J13/06 , C08J3/12 , C08J2325/06 , C08J2339/04 , C08J2367/04 , C08J2425/06 , C08J2439/04 , C08J2467/04
摘要: 本发明公开了一种磁性纳米粒子/高分子复合Janus微粒及其制备方法与应用。该方法,包括如下步骤:1)将分散相和连续相分别注入到微流控芯片中的不同通道中,并使所述分散相和连续相最终混合,由微流控芯片的另一端得到单乳液滴体系;其中,分散相由磁性纳米粒子、高分子聚合物和有机溶剂组成;所述连续相为表面活性剂的水溶液;2)将步骤1)所得单乳液滴体系于室温静置后,再置于磁场中静置,静置完毕后加热除去体系中的所述有机溶剂,水洗即得。该方法新颖,工艺简单、设备常见,操控性好,功能强大。所得微粒单分散性良好,具有磁性,还可添加其他的功能材料,实现材料的多功能一体化。
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公开(公告)号:CN109568591B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910031006.8
申请日:2019-01-14
申请人: 中国科学院化学研究所 , 中国科学院大学
摘要: 本发明公开了一种软体微纳马达及其制备方法。所述软体微纳马达的制备方法包括如下步骤:以磁性颗粒的分散液作为分散相,以表面活性剂的水溶液作为连续相,采用液滴微流控方法,所述分散相被所述连续相剪切成磁流体微液滴,即得可在梯度磁场下定向运动的体微纳马达。本发明基于微流控技术,构筑磁流体微液滴,并以此磁流体微液滴为结构单元,可构筑微纳马达。因此,开展软体微纳马达技术的相关研究,将有助于提高微纳马达的作动能力和生物兼容性,推动微纳马达技术的应用研究,具有显著的现实意义和实用价值。
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公开(公告)号:CN106501553B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201611120451.4
申请日:2016-12-08
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: G01Q60/54 , G01N33/543
摘要: 本发明属于纳米生物技术领域,具体涉及一种超低场纳米磁探针及其制备方法与应用。超低场磁探针为表面亲水性配体修饰的磁性纳米粒子。磁性纳米粒子为铁氧磁性纳米粒子或掺杂的铁氧磁性纳米粒子,其中掺杂的铁氧磁性纳米粒子中的掺杂剂为锌、钴和锰中的至少一种。所述亲水性配体为:3,4‑二羟基苯基丙酸、2,3‑二巯基丁二酸和双羧基修饰的PEG。超低场磁探针在下述1)‑3)中的至少一种中的应用也属于本发明的保护范围:1)细胞磁成像;2)细菌检测;3)制备基于光学原子磁力仪的磁免疫试剂盒。本发明提供一种简单高效、低成本的无需再组装,可进行大批量制备的、单分散性好、生物兼容性好、磁性能优良的纳米级别的超低场磁探针。本发明制备的超低场磁探针有多重应用。
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公开(公告)号:CN105535999A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610015172.5
申请日:2016-01-11
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: A61K49/12 , A61K49/18 , A61K47/02 , A61K47/34 , A61K41/00 , A61K31/704 , A61P35/00 , B01J13/02
CPC分类号: A61K49/126 , A61K31/704 , A61K47/02 , A61K47/10 , A61K49/1818 , B01J13/02
摘要: 本发明公开了一种磁性单孔空心纳米球及其制备方法与应用。该纳米球,该纳米球为空心球体;所述空心球体的球壁由磁性纳米粒子和聚乙二醇组装而成,且所述球壁表面开有单孔。其制备方法包括将含有磁性纳米粒子的分散相和表面活性剂的连续相分别注入到微流控芯片的不同通道中,分散相在微流控芯片中被连续相剪切成高单分散磁性单乳液滴。再将此液滴低温保存,单乳液滴演化成双乳液滴。随后待双乳液滴内的溶剂完全挥发,水洗,即得。本发明提供的磁性单孔空心纳米球可被用来作为智能载体,同时实现可控负载和释放,靶向,示踪,磁热疗,多种生物医学功能于一体。
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