一种手性纳米材料及其制备方法与应用技术

技术编号:42785144 阅读:31 留言:0更新日期:2024-09-21 00:44
本发明专利技术公开了一种手性纳米材料及其制备方法与应用,所述手性纳米材料包括铈‑三氧化钼复合纳米材料和手性氨基酸;所述铈‑三氧化钼复合纳米材料和手性氨基酸形成纳米探针。本发明专利技术的手性纳米材料通过在三氧化钼纳米材料中进行原位铈离子掺杂,形成具有过氧化氢酶活性的纳米粒子,再通过手性分子修饰,形成具有手性特征的近红外光声纳米探针,探针通过纳米酶的催化作用与过氧化氢发生化学反应,生成具有强氧化性的羟基自由基(·OH),·OH与纳米探针发生不可逆的氧化还原反应,激活探针的吸收信号和光声信号,可作为过氧化氢手性光声纳米探针实现原位、无创、精准的光声成像。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及纳米材料,具体涉及一种手性纳米材料及其制备方法与应用


技术介绍

1、炎症反应是许多疾病常见的病理生理过程。虽然可以通过组织学分析来评价炎症反应,但标本的制备和分析非常耗时,而且缺乏原位信息。活性氧(ros)的过量产生,包括超氧阴离子(o2-)、过氧化氢(h2o2)和羟基自由基(·oh),常被认为是炎症的介质。因此,体内ros的可视化作为炎症的一种诊断方法具有重要的临床意义。到目前为止,已经开发了几种非侵入性技术,如正电子发射断层扫描(pet)、荧光成像(fi)、计算机断层扫描(ct)和光声(pa)成像来实时检测炎症区域。然而,这些诊断技术各自具有一定的局限性,例如ct只提供解剖学信息,且灵敏度低;pet具有电离辐射危险;fi存在组织散射强,成像深度受限。因此,开发能提高体内ros分子成像分辨率、灵敏度的技术和方法,是目前早期肝损伤临床诊断急需解决的问题。

2、在这些非侵入性技术中,pa成像结合了光学和声学成像技术,具有高对比度和高灵敏度,在生物医学和临床应用具有很好的应用前景。新兴的pa技术集成了光学和声学的优势,可用于微痕量标本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种手性纳米材料,其特征在于,包括铈-三氧化钼复合纳米材料和手性氨基酸;所述铈-三氧化钼复合纳米材料和手性氨基酸形成复合物。

2.根据权利要求1所述的手性纳米材料,其特征在于,所述铈-三氧化钼复合纳米材料中铈与三氧化钼的摩尔比为(0.1-0.5):7;

3.根据权利要求1所述的手性纳米材料,其特征在于,所述手性氨基酸为D型半胱氨酸或L型半胱氨酸。

4.权利要求1-3任一项所述手性纳米材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

5.根据权利要求4所述的所述手性纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤S1中,所述钼源选自七钼酸铵、四钼酸铵、钼酸...

【技术特征摘要】

1.一种手性纳米材料,其特征在于,包括铈-三氧化钼复合纳米材料和手性氨基酸;所述铈-三氧化钼复合纳米材料和手性氨基酸形成复合物。

2.根据权利要求1所述的手性纳米材料,其特征在于,所述铈-三氧化钼复合纳米材料中铈与三氧化钼的摩尔比为(0.1-0.5):7;

3.根据权利要求1所述的手性纳米材料,其特征在于,所述手性氨基酸为d型半胱氨酸或l型半胱氨酸。

4.权利要求1-3任一项所述手性纳米材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

5.根据权利要求4所述的所述手性纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤s1中,所述钼源选自七钼酸铵、四...

【专利技术属性】
技术研发人员:王书龙黄文芳林青燕徐家瑶王蓉冯茵茵罗志辉韦亚芳
申请(专利权)人:玉林师范学院
类型:发明
国别省市:

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