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应用
用亚马逊地区水果提取物(Eugenia stipitata McVaugh)细胞体外绿色合成银纳米颗粒
提出一种用亚马逊地区水果提取物(液态)细胞体外合成银纳米颗粒(AgNPs)的生态友好方?并研究其抗氧化活性。结果表明:AgNPs的紫?可见光吸收峰与各参数如pH值、温度和时间相关。初始黄色样品在波长?30?50nm范围的强吸收峰、透射电镜、扫描电镜及X射线衍射分析结果表明,形成了尺寸为15?5nm、球状AgNPs晶体。傅里叶变换红外光谱表明AgNPs的合成与苹果酸、柠檬酸和类胡萝卜素有关。此?经表面改性的AgNPs?7.42%,1mL)对2,2-二苯?1-苦肼基的抗氧化效率是Araza果实提取物的?5.30%,1mL)的2倍。此研究为采用Araza果实提取物合成AgNPs提供了可行?所合成的AgNPs可用作有效的抗氧化剂?..
941
2017-11-22
应用
掺无机纳米矿粉水泥复合净浆的化学收缩与自收缩
依据ASTM试验标准,改良其试验方?测量水泥复合净浆化学收缩与自收?研究单掺不同粒度无定型纳米二氧化硅、亲水型和表面预湿型纳米碳酸钙、不同晶型和粒度纳米二氧化钛三种无机纳米矿粉对其早期收缩的影响。研究表明:一定掺量范围内,无机纳米矿粉的掺入显著提高复合净浆化学收缩与自收?且随龄期增长,差异渐大,其中尤以掺纳米二氧化硅最?且纳米粒度越?早期收缩越大。与不亲水但表面预湿型纳米碳酸钙相比,同掺量条件下掺亲水型纳米碳酸钙的净浆早期收缩更大。纳米氧化钛掺量3.0%~5.0%,净浆化学收缩最?自收缩值增幅不?远远低于掺纳米二氧化硅和掺碳酸钙的。无机纳米矿粉对水泥基材料早期收缩行为的影响与所掺纳米矿粉种类、晶型、颗粒尺度、表面状态以及掺量等密切相关?..
1402
2017-11-22
应用
苦参碱纳米柔性脂质体的制备及包封率测宙/a>
目的制备苦参碱纳米柔性脂质体并测定其包封?并与苦参碱普通脂质体比较。方法以1,2-丙二醇为膜柔软剂,用薄膜分散法制备苦参碱纳米柔性脂质体,采用激光粒度分布仪和透射电子显微镜考察其药剂学性质,采用葡聚糖凝胶G-50分离脂质?并用高效液相色谱(HPLC)法测定其对苦参碱的包封率。结果苦参碱纳米柔性脂质体的外观为椭球形或圆球?粒径?19.2 nm,表面电位?48.5 m V,其包封率?0.48±1.82?是普通脂质体?0.79±2.24??.58倍。结论薄膜分散法制备的纳米柔性脂质体与普通脂质体相比,对苦参碱具有更好的包封效?而且稳定性较理想,可作为苦参碱的一种新型给药载体?..
778
2017-11-21
应用
利用microCT研究硫化铋纳米棒在小鼠体内的分布
MicroCT在分子影像学研究中有广泛的应?将硫化铋纳米棒灌胃给药后,利用microCT对小鼠在不同时间点进行扫?实时监测纳米材料在小鼠体内的分布和代谢。计算小鼠各组织不同时间点的HU?分析获得纳米材料在小鼠不同组织内随时间变化的累积及代谢情况?..
842
2017-11-21
应用
骨诱导缓释纳米磁性复合材料修复骨缺损的病理形态学研究
目的:将具有骨诱导缓释超顺磁性纳米活性复合人工骨和普通的磁性纳米复合人工骨,分别植入实验动物骨缺损部?通过病理形态观察骨缺损修复的效?为骨诱导缓释纳米磁性复合材料应用提供理论基础。方法:?7只新西兰大白兔随机分?组:实验组(具有骨诱导缓释超顺磁性纳米活性复合人工骨?对照组(磁性纳米复合人工骨?空白对照组。在桡骨中段采用线锯截骨,以造成具有? mm的骨缺损模型,后两组植入长? mm?种实验材?空白组不植入材料。于4周?周?2周分别处死各组的3只兔?取双侧桡骨行病理学检?显微镜下观察骨缺损修复的效果。结果:4周病理形态显示实验组材料吸收优于对照?纤维组织和血管增生明?空白组仅少量结缔组织包绕;8周时实验组骨小梁形成情况优于对照?空白组断骨面部分融合;12周时实验组骨组织形态成?对照组骨小梁骨化不全,空白组则由结缔组织覆盖无骨化。结论:骨诱导缓释超顺磁性纳米活性复合人工骨适合骨髓间充质干细胞的黏附、生长和分化,提高骨缺损的修复效率,并可被机体完全吸收?..
661
2017-11-20
应用
纯钛表面贻贝粘性蛋白/纳米银颗粒抗菌涂层的构建及性能研究
目的:在光滑纯钛表面通过贻贝粘性蛋白(MAPS)的粘结作用加载纳米银颗粒,以构建抗菌涂层并初步评估其性能。方法:?2个表面光滑的纯钛样本随机分为4组(?,=18):M组加载MAPs,A组加载纳米银颗粒,H组顺序加载MAPs和纳米银颗粒,T组不加载任何物质。用扫描电镜(SEM)观察涂层的形貌、X线光谱仪(EDS)分析涂层的元素组成;通过抑菌环实验观察涂层的抗菌效果,CCK-8试剂盒检测涂层的细胞毒性。结果:SEM观察可见H组样本表面有纳米银颗粒,EDS分析发现其表面有银元素存在,该组样本周围可以观察到明显的抑菌环,而在其他3组表面均未观察到纳米银颗粒和抑菌环;CCK-8实验结果显示?组的细胞增殖活性(0D值)两两相比均无统计学差异(P??5)。结论:用贻贝粘性蛋白作为中间介质可将纳米银颗粒加载到光滑纯钛表面而构建出一种无细胞毒性的抗菌涂层?..
1197
2017-11-17
应用
基于血红蛋白在纳米银溶胶修饰玻碳电极上电化学反应的过氧化氢传感?/a>
采用聚氧乙烯月桂醚作为还原剂和稳定剂,还原硝酸银得到稳定的纳米银溶?然后将纳米银溶胶与血红蛋白(Hb)溶液混合得到Hb-Ag溶胶。将该Hb-Ag溶胶滴涂到玻碳电极表?Hb在此修饰电极界面上可发生直接的电子传?其氧化还原式电位?0.303V。紫?可见吸收光谱表明Hb在纳米银溶胶中保持自然构象不变。该Hb修饰电极对过氧化氢具有很好的催化活?催化米氏常数(K_mapp)为47μmol·L-1,表明了对过氧化氢良好的亲和?在此基础上制备了一种过氧化氢传感器。在最佳条件下,该传感器对过氧化氢检测的线性范围为1.0×10-7?.0×10-4 mol·L-1,检出限?S/N)为2.0×10-8 mol·L-1?..
1045
2017-11-17
应用
不同厚度硅铝包覆纳米TiO_2盖膜对赝复体硅橡胶色彩稳定性的影响
目的研究不同厚度硅铝包覆纳米Ti O_2硅橡胶盖膜对MDX4-4210赝复体硅橡胶褪色过程的影?探讨此方法对提高颜面赝复体硅橡胶色彩稳定性的有效?并提供理论基础。方法模拟日光老化条件?以MDX4-4210硅橡胶为基质,硅铝包覆纳米Ti O_2为遮色剂,镉红油画颜料为着色剂,观察比较高浓度镉红油画颜料硅橡胶主体加盖不同厚度??.5?.0 mm)硅铝包覆纳米Ti O_2硅橡胶膜试件老化前后L*a*b*值。结果不同厚?.1%硅铝包覆纳米Ti O_2盖膜的试件ΔE、Δa随着厚度的增加ΔE、Δa逐渐减小,即总色差、红色褪色逐渐减小,有显著性差异(P?.05)。而ΔL,Δb随着厚度的增加逐渐增大,即变暗、变黄的程度逐渐增大,有显著性差异(P?.05)。结论加盖不同厚度硅铝包覆纳米Ti O_2硅橡胶膜的方法对延缓赝复体硅橡胶褪色具有一定的作用,为提高赝复体硅橡胶色彩稳定性提供了新思路?..
1779
2017-11-16
应用
炭黑、导电炭黑和碳纳米管在天然橡胶中补强性能的对比研穵/a>
研究了填充各种填料的天然橡胶的性能。使用的填料分别为高耐磨炭黑N330、导电炭黑XE2-B和碳纳米管(CNT),应用了未处理的和经声振处理的碳纳米管(简称分别为U·CNT和S—CNT)。填料用量由0份变化到8?份。研究发现,随着填料用量增大,胶料粘度增大,硫化时间减小,交联密度增大,模量和硬度增大。对于填充N330和xE2-B的胶料,填料用量增大,拉伸强度持续增大。对于填充U.CNT和S—CNT的胶料,在添加量小于2.O份时,拉伸强度随用量增大而增大;大于2?份后则明显减小。在填料用量相同的情况下,填充碳纳米管的胶料的导电性、导热性、贮能模量和损耗因子的测量值最大,其次分别是xE2-B和N330。试验结果表明,在没有表面活性剂的前提下’对碳纳米管进行声振处理并不能改善其混炼时的分散度,因此,U—CNT和S—CNT填充胶料的性能没有明显区别?..
1578
2017-11-16
应用
基于B16黑素瘤细胞评价体系的竹叶黄酮纳米粒子美白功效
以竹叶黄酮为载药、芫根酸性多糖为包材,以?聚赖氨酸为阳离子?采用离子交联法获得竹叶黄酮纳米粒子(BLFN)。该纳米粒子的平均粒径约?00 nm,粒径分布均匀,分散性良好。以美白因子β-熊果苷为阳性对?考察了BLFN对B16小鼠黑素瘤细胞株体外培养过程中美白相关指标的影响。结果显示:BLFN对B16细胞内酪氨酸酶活性、黑色素合成和细胞增殖均表现出质量浓度依赖的抑制作用,当BLFN质量浓度?00 mg/L?其抑制率分别达到69.68%?2.35%?9.14%,均显著优于?熊果苷(p?.05,p为表征差异性的统计学指?p?.05表示具有统计学意义)。B16细胞的体外实验结果表明:BLFN能通过抑制黑素细胞活性、酪氨酸酶活性和黑色素合成起到美白功?显示出替代?熊果苷的潜力。同?由于该纳米粒子的构建成分均为天然?所以其具有较高的使用安全性?..
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2017-11-16
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