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公开(公告)号:CN110911469B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN201911319528.4
申请日:2019-12-19
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种能够可控的制备MoS2‑Cu2WS4二维异质结材料的微波水相合成方法,该方法以亚铜化合物、硫代钨酸化合物作为反应前体,以氨水与巯基化合物作为配体,通过微波水相法在MoS2纳米片表面生长Cu2WS4纳米片,制备出不同尺寸的MoS2‑Cu2WS4二维异质结材料。该方法具有反应条件简单、可批量快速合成、可控性强等优点。通过本发明所制备的MoS2‑Cu2WS4二维异质结材料具有独特的光电性质,优异的光热性能,较高的比表面积,在生物医学与环境保护等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN114848580B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210408663.1
申请日:2022-04-19
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: A61K9/06 , A61K33/26 , A61K47/32 , A61K47/42 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G49/10 , A61K31/704
摘要: 本发明涉及一种微环境响应型高效清除肿瘤细胞的纳米复合材料、其制备方法及其应用。本发明的纳米复合材料通过在聚合物纳米凝胶(PAD)上负载氯氧化铁纳米点(FeOCl NDs)、阿霉素(DOX)、牛血清蛋白(BSA),制备了PAD@FeOCl/DOX‑BSA纳米复合材料,简称PFDB。该材料可以在肿瘤微环境中过量谷胱甘肽(GSH)的作用下发生降解,释放出FeOCl NDs和DOX。FeOCl NDs可以催化H2O2产生强氧化性的羟基自由基(•OH)损伤肿瘤细胞;DOX可以实现肿瘤的化疗,协同增强治疗效果。本发明所提供的PFDB不仅能有效地抑制和清除肿瘤细胞,还具有良好的胶体稳定性和生物安全性。
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公开(公告)号:CN110911469A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911319528.4
申请日:2019-12-19
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种能够可控的制备MoS2-Cu2WS4二维异质结材料的微波水相合成方法,该方法以亚铜化合物、硫代钨酸化合物作为反应前体,以氨水与巯基化合物作为配体,通过微波水相法在MoS2纳米片表面生长Cu2WS4纳米片,制备出不同尺寸的MoS2-Cu2WS4二维异质结材料。该方法具有反应条件简单、可批量快速合成、可控性强等优点。通过本发明所制备的MoS2-Cu2WS4二维异质结材料具有独特的光电性质,优异的光热性能,较高的比表面积,在生物医学与环境保护等领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN114848580A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210408663.1
申请日:2022-04-19
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: A61K9/06 , A61K33/26 , A61K47/32 , A61K47/42 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G49/10 , A61K31/704
摘要: 本发明提供了一种微环境响应型高效清除肿瘤细胞的纳米复合材料、其制备方法及其应用。本发明的纳米复合材料通过在聚合物纳米凝胶(PAD)上负载氯氧化铁纳米点(FeOCl NDs)、阿霉素(DOX)、牛血清蛋白(BSA),制备了PAD@FeOCl/DOX‑BSA纳米复合材料,简称PFDB。该材料可以在肿瘤微环境中过量谷胱甘肽(GSH)的作用下发生降解,释放出FeOCl NDs和DOX。FeOCl NDs可以催化H2O2产生强氧化性的羟基自由基(•OH)损伤肿瘤细胞;DOX可以实现肿瘤的化疗,协同增强治疗效果。本发明所提供的PFDB不仅能有效地抑制和清除肿瘤细胞,还具有良好的胶体稳定性和生物安全性。综上,本发明提供了一种肿瘤微环境响应型纳米复合材料,能够实现肿瘤细胞的高效清除。
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公开(公告)号:CN110697664A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911179133.9
申请日:2019-11-27
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种过渡金属硫族化合物纳米点及其制备方法,采用高分子和无机盐作为二元助剂进行辅助球墨,包括:按质量比0.1-200:0.1-10:1称取高分子粉末、无机盐及过渡金属硫族化合物块体粉末,加入至干燥的球磨罐中,并与球磨球充分混合;将球墨罐置入球磨机中固定,采用球磨机将过渡金属硫族化合物块体粉末机剥离成过渡金属硫族化合物纳米点;球磨结束后,通过超纯水重复洗涤多次,直至将球墨剥离后的产物全部取出;对前述步骤的产物进行梯度离心,低速离心下将下层未剥离完全的材料丢弃,取上层溶液多次离心纯化去除多余的高分子和无机盐,获得的小尺寸纳米点产物被分散于超纯水中。该制备方法简单高效,产率高,产物价格低廉,尺寸均一。
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