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应用
基于碳纳米管无纺布的葡萄糖氧化酶生物传感
以化学气相沉积法直接合成的碳纳米管无纺布作为电极材料,采用简单的包埋?通过葡萄糖氧化酶和聚乙烯醇的水溶液固定葡萄糖氧化酶制备生物传感器。利用SEM、TEM和BET表征碳纳米管无纺布的内部形貌及孔径分市利用双电测四探针测试仪和万用表测定碳纳米管无纺布的导电性能;利用拉伸仪测试碳纳米管无纺布的力学性能;利用电化学工作站测定生物传感器的电化学行为及电流响应信号。结果显示传感器的响应电流随葡萄糖浓度的增加呈线性变?线性范围为2.5 mmol/L~30 mmol/L,检出限?.5 mmol/L,响应时间?0 s,经硝酸处理可进一步提高传感器的响应电流。基于碳纳米管无纺布的葡萄糖氧化酶生物传感器可实现对葡萄糖的有效检测 ...
573
2014-05-22
应用
纳米金的生殖毒理研究进展和展
纳米金具有易合成、易被修饰、光热转换、能包载药物和良好的生物相溶性等特?被广泛地研究和应?同时,纳米金是不能被生物体降解的物?从而引起了研究者对纳米金毒性的研究.本文从纳米金对生殖细胞、雌雄生殖系统和后代的毒理方?讨论了纳米金生殖毒理研究的进展和展望. ...
643
2014-05-22
应用
磁性纳米粒子在肝细胞癌磁共振成像及靶向治疗方面的研究进
超顺磁性纳米粒子作为新型材料在临床领域应用广泛,如医学成像及诊断、药物靶向治疗、磁热疗等。它不仅可以在肝细胞?HCC)的早期作出特异性诊?更是一种理想的靶向药物纳米载体。介绍了磁性纳米粒子作为靶向药物载体的性质特点、磁共振成像原理、靶向HCC的作用机制等,重点介绍了磁性纳米粒子的表面修饰及功能化,及其在主动靶向药物输送系统中的应用。认为磁性纳米粒子的应用必将在HCC的诊治中发挥更大的作用 ...
521
2014-05-22
应用
纳米颗粒对猪GV期卵母细胞低温保存效果的影响
纳米低温保存技术很可能是新一代低温保存技术的重要发展方向,但纳米颗粒应用于卵母细胞玻璃化保存的报道较少。本研究将羟基磷灰石(HA)、二氧化硅、三氧化二铝、二氧化钛等4种纳米颗粒添加到低温保护剂中,使用Cryotop法冷冻猪GV期卵母细?使用形态观察和荧光染色的方?研究其对细胞存活率和发育率的影响。结果显示在实验浓度范围?HA较其它纳米颗粒对猪卵母细胞的毒性低,当浓度低?.5%?细胞发育率为100%;低温保护剂中添加0.1%HA纳米颗粒,发育率比其它组显著提?可以达到22%,且HA的粒径对结果影响不大;当低温保护剂中添?.05%粒径?0 nm的HA颗粒?卵母细胞冷冻复温后发育率会进一步从14.7%提高达到30.4%。在低温保护剂中添加适宜浓度的HA纳米颗粒,可以减少复温过程中的重结晶现?促进细胞的冷冻存活率和发育率,保存效果与浓度相?而与纳米颗粒的粒径关系不大?..
595
2014-05-21
应用
透明质酸修饰的多柔比星聚酰胺-胺纳米载药系统克服肿瘤多药耐药性研
目的采用透明质酸(hyaluronic acid,HA)修饰聚酰?胺[poly(amido amine),PAMAM]树状大分?并通过化学键结合抗癌药物多柔比?doxorubicin,DOX),构建用于克服肿瘤多药耐药的纳米载药系统透明质酸修饰多柔比星聚酰?胺纳米载药系?DOX-PAMAM-HA)。方法通过核磁共振(NMR)验证透明质酸修饰多柔比星聚酰?胺纳米载药系统的结构,用粒度分析仪和透射电镜观察其粒径分布和外观形?使用共聚焦显微镜观察药物的细胞内分布,采用苏木?伊红染色?hematoxylin-eosin staining,HE)进行组织染色和毒性评价。结果透明质酸修饰多柔比星聚酰?胺纳米载药系统为平均粒径323 nm的球状粒?其在耐药性乳腺癌细胞MCF-7/ADR中的摄取明显高于药物溶液,与溶液组相比,透明质酸修饰多柔比星聚酰?胺纳米载药系统可在一定程度上促进药物多柔比星的入?并可明显降低多柔比星对心和脾的毒性。结论透明质酸修饰多柔比星聚酰?胺纳米载药系统是一种具有良好的克服肿瘤耐药性应用前景的纳米载药系统 ...
501
2014-05-21
应用
硫模板法制备多孔石墨纳米笼及其性能表征(英文)
本文研究出一种利用硫模板制备多孔石墨纳米笼的方法,其核心为利用空气氧化将石墨层中掺杂的硫除去并在原位产生纳米孔洞。硫的掺杂是在碳包裹铁纳米核壳颗粒制备中同时进行?随后将其中铁基内核除去即得硫掺杂的石墨纳米笼。将其中的硫除去?石墨纳米笼的比表面积(?40 m2/g提高?50 m2/g)和介孔孔??.44 cm3/g提高?.9 cm3/g)均有显著提高。与传统制备多孔石墨纳米材料的方法相?本方法在显著提高材料比表面积的同时未对纳米笼的石墨化结构有明显破坏 ...
619
2014-05-21
应用
纳米载体系统在核医学的应
简述了纳米材料的优势以及在核医学中的应用情?展望了纳米载体系统的发展对核医学的推动作用。核医学的发展一定程度上依赖细胞及分子水平精密探针的发展。纳米颗粒作为一种新兴的分子探针,主要是由靶向基团、显像基团、生物相容性好?外壳"以及能够进行功能修饰的基团构成。纳米颗粒通过靶向定位于目标组织或细胞可获得较好的图像对比?其材料的多样性和结构的独特?使其可进行分子水平的多模态显?实现不同显像方式的优势互补。在纳米探针结构基础上进行改?加入治疗基团,即可以形成诊断治疗型纳米探针。智能化纳米探针的应用实现了药物释放的智能调?减少肿瘤治疗过程中化疗药物产生的毒副作用 ...
504
2014-05-21
应用
磁性纳米颗粒作为基因递送载体的研究进展
基因递送是实现基因治疗的关?基因的有效递送有赖于发展安全有效的递送载体。理想的基因递送载体应具备递送效率高、细胞毒性低、对正常细胞生理影响小以及易于使用和重复等特性。纳米材料独特的理化性质使其在药物和基因递送领域具有潜在的应用,尤其是磁性纳米颗?其兼具纳米效应和超顺磁?是一种非常有应用前景的载体材料。然而磁性纳米颗粒的基因递送效率受多种因素的影?包括纳米颗粒的类型、粒径、表面特性和外加磁场等。因?为了能够进行有效基因递?应综合考虑设计磁性纳米颗粒。目?磁性纳米颗粒已经成功应用于基因的体外转?成为细胞生物学研究的重要工具,然?其在体内基因递送的应用方面还存在着诸多问题,有待进一步深入研究 ...
429
2014-05-21
应用
聚乳酸羟基乙酸共聚物纳米粒在Caco-2/HT29-MTX共培养细胞模型的转运研究
建立Caco-2/HT29-MTX共培养细胞模?研究不同表面化学性质的PLGA纳米粒在覆盖黏液层的Caco-2/HT29-MTX共培养细胞模型的转运能力。以聚乳酸羟基乙酸共聚物(PLGA)为载体材?通过单甲氧基聚乙二醇(mPEG)及壳聚糖(chitosan)对其进行表面修饰,采用纳米沉淀法制备PLGA-NPs、mPEG-PLGA-NPs和壳聚糖包裹的PLGA-NPs,并测定其平均粒径及zeta电位。以香豆?6(coumarin 6)为荧光标记物,通过激光共聚焦显微镜观察纳米粒的转运情冴以呋喃二?FDE)为模型药?HPLC测定纳米粒的转运量。通过加入内吞阻断剂秋水仙素及诺可唑研究纳米粒的转运机制。采用免疫荧光法考察不同表面化学性质的纳米粒对细胞紧密连接蛋白ZO-1的影响。结果表?纳米粒分散均匀,PLGA-NPs表面荷负?经mPEG修饰后zeta电位近电中?壳聚糖包裹后表面荷正电。呋喃二烯的包封率均>75%。mPEG-PLGA-NPs在Caco-2/HT29-MTX共培养细胞的转运能力高于PLGA-NPs和CS-PLGA-NPs,在秋水仙素及诺可唑作用下转运量明显降?并影响ZO-1蛋白的分布。说明PLGA-NPs和mPEG-PLGA-NPs可能通过胞吞作用和细胞旁路途径进行转运,CS-PLGA-NPs主要以胞吞作用进行转迏mPEG-PLGA-NPs因其表面的亲水性及电荷近中?具有较好的抗黏性能,能够快速穿过黏液层到达细胞并转运?..
454
2014-05-21
应用
细晶粒陶瓷的制备及性能研究
采用溶胶-凝胶法制备出Pb0.93La0.07(Zr0.57Ti0.43)0.9825O3的纳米粉?并用其烧结陶?制备出细晶粒PLZT陶瓷.讨论纳米粉体粒径的大小、物相的形成条件及其对细晶粒PLZT陶瓷的微观结构和压电介电性能的影?结果表明,随着纳米粉体尺寸的减?PLZT陶瓷晶粒尺寸降低,与传统固相法烧结的陶瓷相?细晶粒PLZT陶瓷的室温介电常数增?压电性能较高....
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2014-05-16
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