一种低氧响应型金纳米粒子及其制备方法与应用技术

技术编号:39930190 阅读:17 留言:0更新日期:2024-01-08 21:45
本发明专利技术公开了一种低氧响应型金纳米粒子及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:将氯金酸和巯基配体在水溶液中加入还原剂,搅拌反应;反应液经纯化后,通过EDC/NHS反应接入低氧响应基团偶氮苯;超滤纯化后得到低氧响应型超小发光金纳米粒子。本发明专利技术通过金纳米粒子表面偶氮苯的低氧响应实现从负电到正电的表面电荷反转,增加了与低氧细胞的相互作用。该纳米粒子在低氧微环境和正常生理环境中表面电荷和尺寸的不同,可实现对低氧相关疾病近红外二区荧光成像,具有分辨率高、毒性低、生物相容性好等优点。该金纳米粒子制备方法简单,在低氧相关疾病的诊断等领域具有良好的应用前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于响应性光学纳米材料领域,具体涉及一种低氧响应型超小发光金纳米粒子及其制备方法与应用。


技术介绍

1、低氧是由于维持细胞功能的氧气供应和消耗之间的失衡造成的身体组织的一种状态,同时也是各种疾病的重要特征,常与多种病理状态并存。低氧程度不仅是许多疾病早期诊断的重要参数,而且还会加重相关疾病,包括癌症、心血管疾病、肝脏和肾脏疾病等。例如,随着实体肿瘤的夸大生长,内部细胞内氧气的消耗远远超过其血液供应,导致肿瘤微环境中的氧气水平较低,低氧在化疗耐药、放射耐药、血管生成和侵袭性方面发挥着重要作用。由于低氧的重要性,准确地描述肿瘤中低氧的分布及其程度将有助于临床医生获得关于肿瘤恶性程度的准确信息,从而提供相应的个性化治疗策略。临床上认为氧气微电极和免疫组织化学是提供缺氧局部信息的最可靠方法,能够获得准确的氧气浓度和缺氧相关的生物标志物。然而,这些治疗方法对患者来说可能是费时且痛苦。因此,开发新的低氧条件下无创活体成像策略对低氧相关疾病的诊断和治疗是非常必要的。

2、超小发光金纳米粒子具备尺寸小、可肾清除、光学性质可调及毒性低这些特点具有更大的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种低氧响应型金纳米粒子的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述一种低氧响应型金纳米粒子的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述3-巯基丙酸的摩尔浓度为1mmol/L-8mmol/L;步骤(2)所述另一种巯基配体甲氧基聚乙二醇硫醇的溶液的摩尔浓度为1mmol/L-8mmol/L;步骤(3)所述还原剂为硼氢化钠。

3.根据权利要求1所述一种低氧响应型金纳米粒子的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述氯金酸与总巯基配体的物质的量比值为1:1-1:5;所述总巯基配体为3-巯基丙酸和另一种巯基配体甲氧基聚乙二醇硫醇的总和;3-巯基丙酸和甲氧基...

【技术特征摘要】

1.一种低氧响应型金纳米粒子的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述一种低氧响应型金纳米粒子的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述3-巯基丙酸的摩尔浓度为1mmol/l-8mmol/l;步骤(2)所述另一种巯基配体甲氧基聚乙二醇硫醇的溶液的摩尔浓度为1mmol/l-8mmol/l;步骤(3)所述还原剂为硼氢化钠。

3.根据权利要求1所述一种低氧响应型金纳米粒子的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述氯金酸与总巯基配体的物质的量比值为1:1-1:5;所述总巯基配体为3-巯基丙酸和另一种巯基配体甲氧基聚乙二醇硫醇的总和;3-巯基丙酸和甲氧基聚乙二醇硫醇的物质的量比值为1:0.1-1:0.5;步骤(3)中,所述氯金酸与所述还原剂的物质的量的比值为1:1-1:5;步骤(5)所述edc/nhs与步骤(3)所述3-巯基丙酸的物质的量的比值为1:1-5:1。

4.根据权利要求1所述一种低氧响应型金纳米粒子的制备方法,其特征在于,步骤(6)中,所述mpeg-azo-nh2与步骤(3)所述3-巯基丙酸的物质的量的比值为1:1-5:1;步骤(1)至步骤(7)所述的水相均为milli-q(18.2mω·cm)过滤后的超纯水。

5.根据权利要求1所述一种低氧响应型金纳米粒子的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述搅拌反应的温度为室温,搅拌转速为900-1200rpm,搅拌时间为30-60min;步骤(5)所述搅拌反应的温度为室温,搅拌反应的时间为10-30mim;步骤(6)所述搅拌...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘锦斌黄天
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:

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