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应用
新型纳米银壳聚糖敷料的应用研穵/a>
目的 观察并评价新型纳米银壳聚糖敷料的物理特性、细胞毒性、抑菌性及其对伤口愈合的影响。方 将纳米银材料添加到壳聚糖中制备新型复合生物抗菌敷?并通过使用电子显微镜、CCK-8、抑菌圈及平板抑菌法、大鼠创伤动物模型愈合试验将壳聚糖敷料、纳米银壳聚糖敷料、银离子敷料及普通纱布敷料进行对?以评价新型纳米银壳聚糖敷料的物理特性、细胞毒性、抑菌性及对伤口愈合的影响。结 电子显微镜提示纳米银颗粒在壳聚糖敷料表面均匀分散,粒子直径?0nm;抑菌圈及平板抑菌法提示新型纳米银壳聚糖敷料对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及铜绿假单胞杆菌均有较强的抑菌能力;CCK-8实验提示其在0.5%?.0%的纳米银浓度下无明显细胞毒?动物愈合实验提示纳米银壳聚糖敷料可以促进伤口愈合。结 纳米银壳聚糖敷料符合现代新型生物敷料的基本要?相较传统敷料有其优越性?..
919
2017-11-15
应用
二氧化钛纳米管对兔胫骨内种植体旋转扭力的影响
目的通过兔子动物模型评估种植体表面不同管径的TIO_2纳米管对成骨细胞黏附、种植体扭力和成骨基因表达的影响。方法将24个订做的螺旋状的长为6 mm,外径?.5 mm的纯钛种植体分为3组。A组:对照组平滑面种植佒B组:表面?0 nm管径TiO_2纳米管的种植佒C组:表面?0 nm管径TiO_2纳米管的种植体。分别将种植体植入兔子胫?手术后四?处死兔子,采用数字扭力仪通过反向旋转取下腿部种植?测量种植体扭?通过扫描电子显微镜分析种植体表面成骨细胞的粘?通过实时PCR检测核心结合因子(Runx2)、胰岛素样生长因子(IGF)、I型胶原(col-1)和骨钙素(OCN)的基因表达水平。结果表面为70 nm管径TiO_2纳米管的种植体可以增强兔胫骨内种植体的扭力(P?.05?并显著性的提高Runx2、IGF、col-1和OCN等成骨基因的表达水平(P?.05)。结论相对于30 nm管径纳米?表面?0 nm管径纳米管的种植体可以获得良好的成骨反应,并且在早期植入期具有较高的界面强度?..
713
2017-11-14
应用
纳米铁对蚯蚓蛋白质含量和抗氧化酶系的影响
采用人工土壤?研究了不同暴露浓度下纳米铁对赤子爱胜蚓(Eisenia foetida)体内蛋白质含量和超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)等抗氧化酶活性的影响。结果表明:当纳米铁浓度?0~500 mg/kg?纳米铁对蚯蚓体内蛋白质含量未产生显著性影响(P?.05)? 000 mg/kg组比对照组蛋白质含量有明显增?最高时比对照组增加?4%。蚯蚓体内CAT、SOD和GSH-PX对纳米铁浓度响应不同,?0~100 mg/kg时CAT、SOD和GSH-PX均无响应,当纳米铁浓度?00~2 000 mg/kg时这3种酶的活性变化趋势基本一?都呈现先增加后降低的趋势?..
739
2017-11-14
应用
纳米生物技术在HIFU抗肿瘤治疗中的研究进屔/a>
在高强度聚焦超声(high intensity focused ultrasound, HIFU)抗肿瘤领域的研究中,理想的多模态多功能纳米诊疗剂既可针对靶向部位聚集,特异性显影而达到影像诊断的目的,又能高效实现局部靶向治疗。纳米生物技术联合HIFU作为一种新型抗肿瘤治疗方法,具有较明显的优势和强大的多元化功能。本文就近年来纳米生物材料在HIFU治疗中的研究进展作一回顾?..
679
2017-11-14
应用
纳米针灸传感针的研制及其在生物活性分子检测中的应?/a>
针灸可以治疗疾病,但其核心的治病机制尚未得到合理解释。随着生物传感器和纳米技术的发展,以及它们在生命科学中越来越多的应?生物传感器和纳米技术的融合将为针灸医学提供支撑。文章介绍了纳米针灸传感针的研制及其应用,重点阐述了如何将纳米生物传感技术与传统针灸针结合制备纳米针灸传感针,以期实现活体在穴生物活性分子的实时检?并试图探究针灸治病的机制?..
799
2017-11-13
应用
突破血脑屏障纳米药物递送系统的研究进展
血脑屏障阻碍药物渗透进入中枢神经系统。近年来,纳米递药系统的研究表?药物-载体可以受体、运载体、吸附介导的胞吞非侵袭手?或血脑屏障瞬时开放等多种机制跨越血脑屏障并释药达到病灶部位。本文综述了近年来跨血脑屏障纳米递药系统的研究进?采用多种策略联合应用,使纳米递药系统存在巨大潜力,开发新型无毒脑靶向纳米制剂和材料将获得极大的发展和应用空间?..
710
2017-11-13
应用
不同浓度纳米银溶液对人皮肤成纤维细胞生长的影哌/a>
目的研究不同浓度纳米银溶液对人皮肤成纤维细胞(HSF)生长的影响,探索纳米银溶液在创伤愈合过程中可能起到的生理学作用。方法将不同浓度纳米银溶液与人皮肤成纤维细胞共孵?采用相差显微镜观察、噻唑蓝比色(MTT)法和增殖细胞核抗原(PCNA)免疫组化染色等方法观察评价成纤维细胞生长情?从而推测不同浓度纳米银溶液对人皮肤成纤维细胞生长的生理作用。结果纳米银溶液?.2μl/ml以下浓度时对人皮肤成纤维细胞的生长呈轻度抑制作用,而浓度一旦达?.4μl/ml,则对其生长产生明显的抑制作用。结论纳米银溶液对体外培养成纤维细胞的生长有抑制作用,不同浓度的纳米银溶液对成纤维细胞的生长的抑制程度不同。通过本实验可以推测纳米银可以在不同的浓度下对成纤维细胞的生长和增殖产生不同的生理学效?这可以为纳米银的临床应用尤其是在促进创面愈合、减少瘢痕生成等方面提供一定的理论依据?..
681
2017-11-13
应用
氧化?聚乙烯醇纳米纤维的制备及对创伤的治疗作用
目的 探讨静电纺丝技术制备氧化锌/聚乙烯醇(zinc oxide/polyvinyl alcohol,ZnO/PVA)纳米纤维作为新型创伤敷料的可行性,考察其性能及对创伤愈合的促进作用。方 以溶?凝胶法制备氧化锌纳米粒,再通过静电纺丝技术制备载有氧化锌纳米粒(1%?%?%)的ZnO/PVA纳米纤维并对其进行交联,采用扫描电镜和透射电镜对氧化锌纳米粒和纳米纤维进行观察,同时检测ZnO/PVA纳米纤维的透气性和吸水率,考察ZnO/PVA纳米纤维对金黄色葡萄球菌的抑制作用和对人皮肤成纤维细胞的毒性;建立大鼠皮肤创面模型,观察ZnO/PVA纳米纤维对创面的愈合作用。结 氧化锌纳米粒粒径为(64.69±20.47)nm,ZnO/PVA纳米纤维直径为(324.22±144.80)nm,纳米纤维直径较细且较为均一,交联效果明显;ZnO/PVA纳米纤维的透气性和吸水率均优于无纺布,差异具有统计学意义(P?.05);ZnO/PVA纳米纤维对金葡萄的抑制作用较强;1%的ZnO/PVA纳米纤维无细胞毒性;ZnO/PVA纳米纤维能够促进创伤愈合,其促愈合作用优于创可贴(P?.05)。结 采用静电纺丝技术制备的ZnO/PVA纳米纤维透气性好,吸水性强,抑菌作用较强,作用安全,能够促进创伤的愈合,有望成为理想的新型创伤敷料?..
985
2017-11-10
应用
药物载体碳纳米管的制备及其抗肿瘤活?/a>
以碳纳米管为基底,在混酸中氧化碳纳米管,进一步接枝L-色氨酸(Trp)、磷酸(P?制备水溶性良好的L-色氨酸改性碳纳米管(Trp-ox-CNTs)和磷酸、L-色氨酸共改性碳纳米管(Trp-P-ox-CNTs(再分别与厚朴酚(M)、和厚朴酚(HK)复?制备改性碳纳米管载药材料。采用扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、X射线衍射仪(XRD)对其形貌和结构进行表征;快速循环伏安法(CV)对复合材料进行测试,用MTT法考察载药材料体外抗肿瘤活性和细胞毒性情况。结果表?改性碳纳米管都具有良好的水溶?CNTs共价键合磷酸、L-色氨酸后,对正常细胞的毒性明显降?生物相容性显著提?复合药物载体材料表现出较好的抗肿瘤活性?..
977
2017-11-10
应用
立方体银纳米-聚二烯二甲基氯化?氧化石墨烯复合膜修饰电极用于多巴胺和亚硝酸根的同时检浊/a>
以聚二烯二甲基氯化铵(PDDA)为保护剂和还原?制备了PDDA功能化的银纳米颗粒(Ag NPs?然后与氧化石墨烯(GO)复?得到PDDA功能化的立方体银纳米(C-Ag NPs?GO复合?修饰于玻碳电极(GCE)表?形成C-Ag NPs-PDDA/GO/GCE。采用扫描电子显微镜表征了不同修饰膜的形?探讨了其对多巴胺(DA)和亚硝酸根(NO_2~-)的循环伏安行为,发现C-Ag NPs-PDDA/GO复合膜对DA和NO_2~-表现出显著的电催化氧化活性。采用差分脉冲伏安法,修饰电极检测DA的线性范围为0.030~0.300μmol/L?.300~300μmol/L,检测NO!2的线性范围为30.0~2300μmol/L,检测下限分别为9.8 nmol/L?2.6μmol/L(S/N=3)。此电极具有良好的抗干扰性、重现性和稳定?可用于人体血清样品中DA和NO_2~-的同时测?回收率分别为97.4%~104.2%?8.0%~102.8%。与分光光度法比?两者测定结果一致?..
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2017-11-10
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