[发明专利]一种Cu3BiS3-PEG-FITC&Gd-DTPA多模式成像和光热治疗纳米材料的制备及其应用在审
申请号: | 201410727922.2 | 申请日: | 2014-12-03 |
公开(公告)号: | CN104826138A | 公开(公告)日: | 2015-08-12 |
发明(设计)人: | 吴惠霞;杨艳;史本照;郭琳琳;杨仕平 | 申请(专利权)人: | 上海师范大学 |
主分类号: | A61K49/04 | 分类号: | A61K49/04;A61K49/06;A61K49/00;A61K41/00;A61P35/00 |
代理公司: | 上海申新律师事务所 31272 | 代理人: | 周云 |
地址: | 200234 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | 本发明公开了一种多功能Cu3BiS3-PEG-FITC&Gd-DTPA纳米复合材料的制备及其在多模式成像和光热治疗中的应用,属于无机纳米材料领域。该材料是以油酸、油胺、十八烯为反应溶剂,Cu(NO3)2·3H2O和Bi(NO3)3·5H2O为原料,以二乙基二硫代氨基甲酸钠为配位剂和硫源,采用高温热解法制备的纳米粒子。Cu3BiS3纳米粒子在近红外光区域有较好的吸收,经验证,具有良好的光热效果。用H2N-PEG-NH2改善水溶性后,使纳米粒子从油性溶剂中转移到水中,并使纳米粒子表面带有氨基,可以在纳米粒子上共价连接荧光性物质FITC和可以用于磁共振成像(MRI)的Gd-DTPA,Cu3BiS3三元硫属纳米粒子本身可以用来CT成像,因此,Cu3BiS3纳米粒子可以用于多模式成像(荧光成像、MRI和CT成像)和光热治疗,在生物应用领域有较好前景。 | ||
搜索关键词: | 一种 cu sub bis peg fitc gd dtpa 模式 成像 光热 治疗 纳米 材料 | ||
【主权项】:
一种Cu3BiS3‑PEG‑FITC&Gd‑DTPA多模式成像和光热治疗纳米材料的制备方法,其特征在于,其制备步骤包括:(1)将前驱体二乙基二硫代氨基甲酸铋Bi(DEDC)3和二乙基二硫代氨基甲酸铜Cu(DEDC)2按照摩尔比3:1均匀分散到油酸、油胺和十八烯按照体积比3:4:1的混合溶剂中;经搅拌、超声使其混合均匀后,转移到搅拌加热器上加热,反应结束后,用无水乙醇和正己烷的混合溶液离心洗涤,将制备的油溶性Cu3BiS3纳米粒子保存在氯仿中备用;(2)将油溶性Cu3BiS3纳米粒子分散在氯仿中,加入H2N‑PEG‑NH2,搅拌24h以上,转移到搅拌加热器上将氯仿蒸出,冷却后分散到水中即得水溶性Cu3BiS3‑PEG‑NH2纳米粒子;(3)将改性后的Cu3BiS3‑PEG‑NH2纳米粒子与FITC水溶液混匀,在室温下搅拌过夜,离心洗涤至上清液无荧光,将制备好的Cu3BiS3‑PEG‑FITC保存在水中备用;(4)Cu3BiS3‑PEG‑FITC转移到已除水的DMF中,加入过量DTPA,室温搅拌过夜,离心洗涤后,将制备的Cu3BiS3‑PEG‑FITC&DTPA保存在Tris‑HCl中备用;(5)取Gd(NO3)3·6H2O分散到步骤(4)保存Cu3BiS3‑PEG‑FITC&DTPA的Tris‑HCl中,搅拌10‑12h,离心洗涤以除去游离的Gd3+离子,即可制备Cu3BiS3‑PEG‑FITC&Gd‑DTPA纳米材料。
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