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应用
纳米纤维素在制浆造纸工业上的应用研究进展
纳米纤维素是来源于纤维素的生物纳米颗粒,可通过植物纤维、细菌微生物或人工合成的方法而制得,具有生物降解性和循环可再生性,可作为新型原材料广泛应用于造纸工业。综述了纳米纤维素的主要制备方法、特性以及在制浆造纸工业中的应用研究进展和发展趋势?..
789
2018-04-09
应用
纯钛表面不同直径的纳米坑阵列对成骨细胞功能的影响
为考察不同直径的纳米坑对成骨细胞功能的影响及其作用机制,采用阳极氧化方法在纯钛表面制备二氧化钛纳米管,然后采用超声方法使其与基体剥?以暴露出底部的纳米坑。通过调控阳极氧化电压和电解液组成,制备出直?0-500nm的纳米坑,探索纳米坑对成骨细胞功能的影响。生物学实验表明,纳米坑的直径对成骨细胞的增殖、形貌、碱性磷酸酶的活性、I型胶原的分泌和细胞外基质的矿化均没有显著影响,且各组与纯钛之间均无显著差异(p?.05)。该结果可为理解材料与细胞间的相互作用和优化植入体表面改性设计提供参考?..
811
2018-04-09
应用
阿霉素负载的Fe5C2纳米粒子在光热治?化疗中的研究
采用高温热解法制备了粒径均一的Fe5C2磁性纳米粒?并在其表面包裹磷脂改善纳米粒子的水溶性和稳定?同时在纳米粒子表面负载阿霉素(D0X)实现化疗作?阿霉素负载的Fe5C2磁性纳米粒子(Fe5C2-DOX-DSPE-mPEG?不仅具有一定的磁学性质,且具有优良的光热转化效率.细胞实验说明该纳米粒子对肿瘤细胞具有光热治疗和化疗协同治疗作?...
664
2018-04-09
应用
纳米银在医学领域中的抗菌应用及毒?/a>
自古人们就认识到银具有抗菌防腐的作用,早在公元前500年左右,就有医学论著记载了金属银用于皮肤伤口的治疗,随之使用银制品治疗疾病愈发广泛。与其他尺度的银相比,纳米银由于颗粒尺寸小、比表面积大、活性高,抗菌性能明显提高,具有抗菌范围广、持续时间长等优点。目前,在日常生活中,很多消费者使用含纳米银的室内喷雾剂、洗涤剂、水净化剂、抗菌内墙涂料等;在医学领域,纳米银可被用来诊断和治疗多种疾病。本文主要综述纳米银在医学领域中的应用,及其对人体的毒性作用与可能的机制?..
1035
2018-04-08
应用
光控纳米载体在药物释放中的应?/a>
光敏感的纳米载体因其可从时间和空间上精确地控制药物的释放以实现对肿瘤的高效治?近年来逐渐成为生物医学领域的研究热点之一。本文综述了光敏感的纳米载体破裂从而释放出装载的药物的三种机理,主要包括:(1)光致异构化引发的纳米载体形态转受?)光反应引发的纳米载体降觢?)光热引发的纳米载体破裂。本文简单介绍了这三种释放机?例举了这三种释放机理所对应的光敏感材料,并阐述了其在药物运输、可控释放以及肿瘤治疗中的最新研究进展以及存在的问题,为光敏感纳米载体在生物体系中的应用提供参?并对今后的发展作了展望?..
963
2018-04-08
应用
介孔二氧化硅纳米粒的形貌对其与细胞相互作用及在生物体内行为的影响
目的:探讨介孔二氧化硅纳米粒(MSNs)的形貌对细胞及其体内行为的影响。方法:以"介孔二氧化硅纳米粒""形貌""体内行为""Mesoporous silica nanoparticles""Shape""in vivo behavior"等为关键词,检?010??2016?月在中国知网、维普、万方、PubMed、Web of Science、Elsevier、SpringerLink等数据库中的相关文献及其参考文?就MSNs不同形貌对其与细胞相互作用及在生物体内行为的影响进行综述。结果与结论:共检索到相关文献68?其中有效文献32篇。MSNs具有球状、棒状和一些特殊形貌(如内部完全中空或内部有部分空穴等)。MSNs与细胞之间的相互作用依赖于形?即随着纵横比的降低,MSNs在肝脏中的分布显著降?在小肠和其他器官的吸收程度逐渐增加;棒状?MSNs的细胞内吞比传统球状?MSNs具有优势;随着纵横比的升高,MSNs被细胞摄取的数量越多;空心结构的MSNs内部空腔可以在装载更多药物的同时发挥缓释作用。未来研究应将粒径、纵横比、中空情况等形貌特征与化学组成、表面电荷等结构参数相结?以设计出高载药量、高抑瘤率、高细胞摄取率、低毒性的MSNs?..
1108
2018-04-04
应用
核壳结构CdS-TiO2纳米颗粒体外光催化灭活白血病HL60细胞实验研究
本文研究了核壳结构CdS-TiO2纳米颗粒光对HL60细胞光催化灭活作?并初步探讨了CdS量子点增强TiO2光催化灭活效率的作用机理。实验利用超声法制备了核壳结构CdS-TiO2纳米颗粒,使用CCK-8法检测了其对白血病HL60细胞的光催化灭活效果,并采用活性氧分析和荧光发光光谱等分析手段对CdS量子点增强TiO2光催化灭活效率的作用机理进行了分析。细胞实验结果表?在暗室条件下,随着CdS包裹的TiO2外壳的增?细胞的暗室存活率?8.5%逐渐上升?0%;在可见光照下,细胞的存活率显著下降。CdS-TiO2纳米颗粒对HL60细胞的光催化灭活率均超过60%,其中CdS-TiO2样品0.6对HL60细胞的光催化灭活效率最?达到95%。根据荧光光谱和活性氧含量分析的结果推?这可能是由于核壳结构的CdS内核与TiO2外壳之间产生了有效的电子转移,抑制了TiO2的空穴电子的复合,增强了TiO2外壳的光催化活?最终增加了TiO2对HL60细胞的PDT灭活效果?..
942
2018-04-03
应用
纳米二氧化硅对SD大鼠精子和睾丸组织的影响
目的探讨不同剂量的纳米二氧化硅(nm-SiO2)对SD雄性大鼠精子和睾丸组织的影响。方法采用鼻腔滴注法,将SD大鼠连续暴露于不同剂量nm-SiO2(浓度分别为10?0?0mg/kg·bw?周后,在显微镜下观察精子数量、活动度和畸形率,用石蜡病理切片苏木素-伊红(HE)染色法观察大鼠睾丸组织的病理改?用高效液相色谱串联质谱分析nm-SiO2对SD大鼠睾丸组织基因组DNA甲基化水平的影响。结果与对照组相?20?0mg/kg·bw纳米组的精子数量和精子活力均降低(P?.05?精子畸形率增加(P?.05)。暴露于各个剂量组的睾丸组织曲精细管发生不同程度的病理改变。相较于对照?各个剂量组nm-SiO2均使睾丸组织基因组DNA甲基化水平降?且呈现剂?效应关系。结论nm-SiO2暴露可导致SD大鼠睾丸组织形态学改变,对精子造成一定的损伤,并且随着nm-SiO2剂量增加,其对大鼠精子发育损伤逐渐增大。nm-SiO2暴露可以导致SD大鼠睾丸组织基因组DNA甲基化水平下降?..
774
2018-04-03
应用
紫杉?NLS-KALA-SA核定位纳米粒对肺腺癌A549细胞株的抑制作用
目的 观察多肽自组装载体载紫杉醇纳米粒(NKSP)及紫杉醇单药对肺腺癌A549细胞株的体外抑制作用及可能机制。方 用噻唑蓝(MTT)法分别检测不同浓度组NKSP?0?0?0?00μg/L)、紫杉醇单药?0?0?0?00μg/L)作?4?8?2 h对A549细胞增殖的影响。流式细胞仪检测不加任何药物处理(A)组、加?0μg/L的多肽自组装纳米粒(NKS)培养液(B)组、加?0μg/L紫杉醇单药(C)组、加入含80μg/L NKSP(D)组作用A549细胞48 h?2 h时的细胞凋亡率。Western blot检测A、B、C、D组作?8 h?2 h细胞凋亡相关蛋白bax、caspase-3的表达。结 紫杉醇单药、NKSP均能抑制A549的增?紫杉醇单药各?8?2 h时、NKSP单药各组?2 h时随浓度递增抑制率也呈递增趋势(均P?.05)?8 h时D组促A549凋亡作用低于C组(P?.05?72 h强于C组(P?.05?且药物作?8 h时D组的bax、caspase-3的表达低于C??2 h时高于C组(P?.05)。结 NKS包裹紫杉醇后可促使载体内的紫杉醇缓慢释放,与紫杉醇单药相比,可降低细胞毒?延长抗肿瘤作用时间?..
1171
2018-04-02
应用
水飞蓟素载药纳米胶束的制备及初步评价
目的 以疏水改性白芨多?hm-BSP)共聚物为载体材料,优化载药纳米胶束的制备处方和破乳工艺,并对载药胶束的理化性质进行初步评价。方 以包封率为评价指?采用透析法和超声分散法制备载水飞蓟素纳米胶束,通过单因素试验优化胶束的制备处方和破乳工?透射电镜观察载药胶束的外观形?激光粒度仪测定其粒径、粒径分布及Zeta电位。结 超声分散法制备的载药胶束包封率较?其最优制备处方为:功率400W、时?0min、物料比10%、体?0m L。最佳破乳条件为:以DMSO为溶剂?00W超声30min。在优化条件下制备的载药胶束载药量为7.30%,包封率为78.77%,载药胶束外形呈圆球形,粒径分布均匀,平均粒径?00.83nm,Zeta电位?0.36 m V。结 超声分散法制备了载水飞蓟素纳米胶?其胶束形态圆整光?粒径较小且均匀,载药量和包封率较好?..
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