一种非接触式磷光离子传感材料及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN116242812A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310229558.6

    申请日:2023-03-10

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明提供了一种非接触式磷光离子传感材料的设计、制备和应用方法。该材料由具有响应离子浓度变化的吸收型指示剂和长寿命的磷光染料组成,其中吸收型离子指示剂的吸收光谱与磷光染料的发射光谱具有明显的光谱重叠,当两者被负载在基质载体上,由于两者在空间上接近,两者之间会发生明显的能量转移,从而将具有响应离子浓度变化的吸收光谱信号转变为磷光寿命的变化信号,通过简单易得的相分辨磷光寿命测量技术实现离子浓度的精准测量。该材料构建简单、应用范围广、稳定性良好、可用于长期检测、结果可靠,解决了现有荧光离子传感材料稳定性差,测量准确度低、误差大的问题,突破了高性能离子传感材料种类数量稀少的瓶颈问题。

    用于细胞内pH和氧气浓度同时测量的双参数荧光纳米传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112881355B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110058817.4

    申请日:2021-01-17

    申请人: 复旦大学

    发明人: 王旭东 连莹

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明属于生物pH和氧气浓度荧光检测的技术领域,具有为用于细胞内pH和氧气浓度同时测量的双参数荧光纳米传感器及其制备方法。本发明荧光纳米传感器是聚苯乙烯纳米颗粒,其内部疏水,包埋有氧敏感探针,以及pH和氧气惰性的参比荧光探针,其表面修饰有氨基基团,并通过共价连接方式在纳米颗粒表面修饰pH敏感探针。该传感器采用一锅法聚合反应合成得到。该荧光纳米传感器具有生物相容性好、制备简单、灵敏度好、可逆性好的优点,在适当波长的激发光照射下,传感器暴露在不同pH和不同氧浓度环境中,其荧光强度会发生明显变化,可用于细胞内pH和氧气浓度的同时测量。比率型检测方法荧光检测的准确性更高,且细胞毒性极低。

    用于细胞内pH和氧气浓度同时测量的双参数荧光纳米传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112881355A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110058817.4

    申请日:2021-01-17

    申请人: 复旦大学

    发明人: 王旭东 连莹

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明属于生物pH和氧气浓度荧光检测的技术领域,具有为用于细胞内pH和氧气浓度同时测量的双参数荧光纳米传感器及其制备方法。本发明荧光纳米传感器是聚苯乙烯纳米颗粒,其内部疏水,包埋有氧敏感探针,以及pH和氧气惰性的参比荧光探针,其表面修饰有氨基基团,并通过共价连接方式在纳米颗粒表面修饰pH敏感探针。该传感器采用一锅法聚合反应合成得到。该荧光纳米传感器具有生物相容性好、制备简单、灵敏度好、可逆性好的优点,在适当波长的激发光照射下,传感器暴露在不同pH和不同氧浓度环境中,其荧光强度会发生明显变化,可用于细胞内pH和氧气浓度的同时测量。比率型检测方法荧光检测的准确性更高,且细胞毒性极低。

    一种用于呼吸实时监控的传感膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112656399A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110027529.2

    申请日:2021-01-10

    申请人: 复旦大学

    发明人: 王旭东

    摘要: 本发明属于呼吸监控技术领域,具体为一种用于呼吸实时监控的传感膜及其制备方法。本发明方法为:将具有多孔微纳结构的材料均匀地涂布在硬质基底上,再将该材料浸入溶解有氧敏感探针分子的溶液中,待氧敏感探针分子扩散到多孔材料中后,将材料从溶液中取出、晾干,得到所需传感膜;进一步在传感膜表面涂布黑色遮光层,以避免环境光对传感膜信号的干扰。该传感膜具有响应速度快(小于1秒)、光稳定性好、荧光强度高的特点,可满足跟踪呼吸过程中的氧浓度变化的要求,实现呼吸中氧浓度的实时监控,进而实现呼吸频率、呼吸深度和节奏、呼吸中气体交换效率和肺活量等医学指标的监控。利用该传感膜可制备出实时监控呼吸的医疗器械,用于实时医疗监护。

    一种基于荧光或磷光刺激响应的加密与防伪方法

    公开(公告)号:CN111326059B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202010109433.6

    申请日:2020-02-22

    申请人: 复旦大学

    发明人: 王旭东 丁龙江

    IPC分类号: G09F3/02 C09D11/50

    摘要: 本发明属于加密与防伪技术领域,具体为一种基于荧光或磷光刺激响应的加密与防伪方法。本发明方法包括:通过组合化学的策略进行荧光防伪材料的选择;荧光防伪图案的制备;荧光防伪图案的读取装置的制备;荧光防伪图案中的加密信息读取。本发明将具有刺激响应的荧光/磷光发光材料和基质材料通过排列组合的方式,制备成可印刷的发光墨水;利用发光材料和基质材料有成千上万种组合、并且每种组合对于给定浓度的刺激都具有唯一确定的非线性响应行为的特点,使得即使在核心荧光物质被破解的情况下,仍然具有高度安全性。本发明解决了传统的加密防伪技术严重依赖核心发光物质、容易被伪造和破解的难题,在高安全级别的防伪领域具有重要用途。

    一种微光纤可穿戴的呼吸信息监测仪

    公开(公告)号:CN114018320A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111240170.3

    申请日:2021-10-25

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: G01D21/02 A61B5/08 A61B5/083

    摘要: 本发明提供一种微光纤可穿戴的呼吸信息监测仪,用于分析鼻腔内呼吸气体成分,其特征在于,包括:监测探头以及呼吸成分分析装置,其中,监测探头包括保护套管以及氧气或二氧化碳传感材料薄膜。呼吸成分分析装置包括装置外壳以及容纳在装置外壳内的采集处理单元、光源模块、光学透镜模组、光电转换模块。采集处理单元与光源模块、光电转换模块电连接。传感材料薄膜通过第一微光纤和第二微光纤与光学透镜模组连接。采集处理单元控制光源模块发出调制光信号,该调制光信号通过光学透镜模组传输并照射在传感材料薄膜上形成反射光信号,反射光信号通过光学透镜模组传输给光电转换模块形成电信号,采集处理单元接收并分析电信号,从而监测呼吸信息。

    细胞内溶解氧测量用单分散荧光纳米传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112730363A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011572066.X

    申请日:2020-12-27

    申请人: 复旦大学

    发明人: 王旭东 连莹

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明属于生物传感器技术领域,具体为一种细胞内溶解氧测量用单分散荧光纳米传感器及其制备方法。本发明的单分散荧光纳米传感器,是包裹有氧气敏感探针的聚苯乙稀纳米颗粒,颗粒粒径为50 nm‑200 nm。本发明以对氧气敏感的疏水性有机金属配合物作为氧敏感探针,苯乙烯作为聚合物单体,Lutensol AT‑50作为表面活性剂,V‑50作为聚合引发剂,采用细乳液聚合法得到尺寸均匀、单分散的氧敏感荧光纳米颗粒;本发明制备方法,成本低、工艺简单,制备的纳米传感器用于检测细胞内溶解氧灵敏度高,且不受环境因素干扰,检测准确性高;还具有优异的生物相容性,细胞毒性极低。

    一种基于荧光或磷光刺激响应的高安全加密与防伪方法

    公开(公告)号:CN111326059A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010109433.6

    申请日:2020-02-22

    申请人: 复旦大学

    发明人: 王旭东 丁龙江

    IPC分类号: G09F3/02 C09D11/50

    摘要: 本发明属于加密与防伪技术领域,具体为一种基于荧光或磷光刺激响应的高安全加密与防伪方法。本发明方法包括:通过组合化学的策略进行荧光防伪材料的选择;荧光防伪图案的制备;荧光防伪图案的读取装置的制备;荧光防伪图案中的加密信息读取。本发明将具有刺激响应的荧光/磷光发光材料和基质材料通过排列组合的方式,制备成可印刷的发光墨水;利用发光材料和基质材料有成千上万种组合、并且每种组合对于给定浓度的刺激都具有唯一确定的非线性响应行为的特点,使得即使在核心荧光物质被破解的情况下,仍然具有高度安全性。本发明解决了传统的加密防伪技术严重依赖核心发光物质、容易被伪造和破解的难题,在高安全级别的防伪领域具有重要用途。

    标注信息的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN112654999B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202080004848.5

    申请日:2020-07-21

    摘要: 本申请公开了一种标注信息的确定方法及装置。可用于辅助驾驶和自动驾驶。所述方法包括:获取检测模型集合;所述检测模型集合包括至少两个检测模型,所述检测模型集合中至少两个检测模型对应同一检测类别;使用所述检测模型集合对待标注图像进行标注,得到第一标注信息集合。通过该方法,可以获取检测模型集合,该检测模型集合包括至少两个检测模型,且该检测模型集合中至少两个检测模型对应同一检测类别,使用该检测模型集合对待标注图像标注后,可以得到精确度更高的标注信息,后续根据该标注信息确定用于标注检测目标的矩形标注框的话,得到的矩形标注框与实际位置对应的矩形标注框之间,在像素级别上,误差明显减小,适用性较好。