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应用
纳米抗体技术及其在疾病诊断和治疗中的应?/a>
单克隆抗体具有特异性结合抗原的能力,已被广泛应用于疾病诊断及治疗领域.但因单克隆抗体的组织渗透能力较差、体内的保留时间较长以及制备过程繁琐,从而限制了其在临床中的应用.?993年首次报道在骆驼体内天然存在的单链抗体(HCAb)以?由于其可变区间VHH(纳米抗体)具有体积小、溶解度高、特异性强以及可在细菌中大量表达等优点,较之传统单克隆抗?VHH在疾病的诊断治疗及药物开发等医学领域具有更广阔的应用前景.本文综述了:纳米抗体的骨架区及互补决定区与传统抗体重链相应区间的结构比较;纳米抗体库的构建以及运用噬菌体展示技术对VHH库的筛逈纳米抗体技术在疾病诊断中的应用及其用于分子显像的优?以及纳米抗体作为抗肿瘤免疫偶联物的靶向组分在癌症治疗领域中的最新进?...
1129
2017-11-03
应用
肌红蛋白在氧化镍纳米粒子中的固定及新型生物传感器的制夆/a>
目的对肌红蛋白(Mb)在氧化镍纳米粒子中的固定情况和新型生物传感器的制备情况进行探讨。方法测试氧化镍纳米粒子改性石墨电极(GE)上Mb所表现出来的电化学情况,同时进行新型生物传感器制备。结 Mb固定在Mb/氧化镍(NiO?二甲亚砜(DMSO)膜中时,其分子所具有的活性能够得到更好的维持,其对H2O2具有电催化活?且表观米氏常数具体为0.21mmol/L、灵敏度表现?17mA cm^2 L/mol,具有极高的亲和?Mb的检出限表现?.039μmol/L。结 Mb存在明显和稳定的氧化还原?Mb分子与电极间发生的电子传递受到DMSO的严重影哌将其固定于Mb/NiO/DMSO膜中?更有利于其分子活性的维持,其对H2O2表现出高亲和性?..
865
2017-11-03
应用
308纳米高能准分子光联合他克莫司乳膏治疗面部白癜风的疗效分析
目的:分析研讨308纳米高能准分子光联合他克莫司乳膏治疗面部白癜风疾病的临床疗效。方泔此研究内所研讨?26例患者均随机选取于我?014?月至2016?月期间所收治的面部白癜风疾病患者中,126例患者按随机数字法分组讨?给予对照?3?08纳米高能准分子光治疗,研究?3例在对照组治疗基础上给予他克莫司乳膏治?对比其治疗状况。结枛对比研究组和对照组不良反应总发生状?研究?.35%比对照组20.63%要低,组间数据有统计学意义(P<0.05)。结讹临床在治疗面部白癜风疾病时可考虑?08纳米高能准分子光合他克莫斯乳膏进行联合使?此方式疗效突?安全性高,比单一治疗疗效更明显?..
868
2017-11-02
应用
纳米碳示踪剂在甲状腺乳头状癌手术甲状旁腺保护中的应用
目的探讨纳米碳标记在甲状腺乳头状癌甲状旁腺保护中的作用。方法选取2012?月至2015?2月该院收治的术前淋巴结阴性甲状腺乳头状癌131例为观察对象,根据术中是否采用纳米碳定位分为观察?7例和对照?4例。两组均切除患侧甲状腺腺叶和峡部,并行中央区(Ⅵ区)淋巴结清扫。对照组术前根据彩超和术中快速冰冻病理切片结果确定病灶大小、切除范围,观察组在对照组基础上进行纳米碳标记病灶。比较两组甲状旁腺误切率、术后暂时性PTH降低、急性低钙血症和甲状旁腺功能减退发生率。结果观察组误切率、暂时性PTH降低和急性低钙血症发生率均低于对照组,甲状旁腺功能减退发生率与对照组接近。结论纳米碳混悬注射液在甲状腺切除手术中可起保护甲状旁腺的作用,能降低术后低钙血症、暂时性PTH降低发生率?..
1106
2017-11-02
应用
鱼藤酮纳米脂质载体及其修饰物在大鼠体内的分布
目的:探讨聚乙二醇(polyethyleneglycol,PEG)修饰后的鱼藤酮纳米脂质载体(rotenoneloadednanostracturedllpldearners,R-NLC)在大鼠体内的分布。方法:取SD大鼠123只,其中21只随机分?组,每组7只,分别皮下注射鱼藤酮溶液、R-NLC、PEG修饰的鱼藤酮纳米脂质载体(PEG-R-NLC),在不同时间点取尾静脉血;其余102只SD大鼠随机分为17?5组皮下注射鱼藤酮溶液,12组分别皮下注射R-NLC(6组)和PEG-R-NLC(6组),在不同时间点取各种组织;采用HPLC法检测血浆和组织样品中鱼藤酮的含?观察并比较大鼠体内的分布。结果:鱼藤酮溶液在血液中达峰时间(T_)?h,在各组织分布的曲线下面?AUC)由高到低依次为肾、肝、脑、脾、心、肺。R-NLC和PEGR-NLC在血液中的T_?h,AUC分别为鱼藤酮溶液35.99?2.03倌R-NLC在各组织分布的AUC由高到低分别为脑、肝脏、肾、心、脾、肺;与R-NLC相比,PEG-R-NLC在脑组织(黑质、纹状体)中的分布明显升高,在外周组织中的分布均减少。结论:PEG-R-NLC能增加鱼藤酮在纹状体和黑质中的分?进一步增强了R-NLC的脑靶向效应?..
838
2017-11-02
应用
Aerolysin纳米孔道对寡聚核苷酸的高灵敏单分子检浊/a>
自纳米孔道单分子电化学技术提出以来,为了构建性能良好的纳米孔道,研究人员一直在寻找不同的孔道材料.本研究探索了Aerolysin生物纳米孔道在寡聚核苷酸检测方面的可能性.实验结果表明,与常用的?溶血素纳米孔道相比,Aerolysin纳米孔道在寡聚核苷酸检测方面表现出更强的空间和时间分辨能力.三个碱基长度的寡聚核苷酸可对Aerolysin纳米孔道造成约为40%的电流阻断.阻断时间表现出电压相关性,随电压的升高而减小.与其他生物纳米孔道相比,Aerolysin纳米孔道无需任何基因突变、化学修饰即可实现对单个寡聚核苷酸的超灵敏分析.未来,Aerolysin纳米孔道将有可能应用于DNA损伤检测、microRNA分析以及其他基于纳米孔道的单分子分析检测....
867
2017-11-01
应用
纳米碳颗粒显色对甲状旁腺的保护作?/a>
背景:纳米碳示踪剂在恶性肿瘤诊治中的应用已有不少研?关于纳米碳示踪剂在甲状腺癌手术中对甲状旁腺保护作用的研究不多。目的:研究甲状腺癌手术中纳米碳对甲状旁腺的保护作用。方法:?80例甲状腺癌患者随机分为纳米碳组和对照?每组90?对照组进行常规的甲状腺癌切除手术;纳米碳组于甲状腺内注射纳米碳示踪?然后进行甲状腺癌切除手术。对比两组手术时间、切口长度、术中出血量、术后住院时间、淋巴结清除个数、淋巴结转移情况、甲状旁腺功能减退情况、治疗后3 d血钙水平和甲状旁腺激素水平。结果与结论:两组手术时间、切口长度、术中出血量、术后住院时间、淋巴结转移率比较差异无显著性意义(P?.05(纳米碳组淋巴结清除个数明显高于对照组(P?.05?甲状旁腺误切率、甲状旁腺功能减退率、低血钙发生率、低甲状旁腺激素发生率明显低于对照组(P?.05)。结果表明在甲状腺癌手术?纳米碳颗粒示踪剂对甲状旁腺具有保护作?可降低甲状旁腺的误切?降低甲状旁腺功能减退的发生率,降低术后低血钙和低甲状旁腺激素的发生率?..
843
2017-11-01
应用
以壳聚糖纳米微球为载体的Crisp1-DNA避孕疫苗的制备及体外表达
目的构建以壳聚糖纳米微球为载体的Crisp1DNA疫苗,对其物理学、生物学活性进行测?并评估其在COS-7细胞中的表达情况及细胞毒性。方法采用本实验室前期构建的真核表达质粒pcDNA3.1-Crisp1,以复凝法制备载Crisp1DNA疫苗的壳聚糖纳米粒(CS/DNA NPs?用透射电镜以及凝胶阻滞分析对其相关物理学、生物学活性进行测?然后将载Crisp1DNA疫苗的壳聚糖纳米粒转染至COS-7细胞,检测其细胞毒?并用间接免疫荧光法鉴定其在细胞内的表达情况。结果透射电镜结果显示纳米粒形态较均一,平均粒径?89.3nm,Zeta电位约为?.2mV。凝胶阻滞分析显示壳聚糖微粒可将DNA疫苗完全阻滞于加样孔中并保护DNA质粒不降解。MTT试验显示壳聚糖组细胞存活率显著高于脂质体组(P?.01)。间接免疫荧光实验结果显示CS/DNA NPs能在COS-7细胞中有效表达Crisp 1抗原蛋白。结论由壳聚糖纳米微球介导的Crisp1DNA疫苗,可在真核细胞中有效地表达,且具有较小的细胞毒?为进一步发展安全有效的DNA避孕疫苗打下了基础?..
843
2017-10-31
应用
碳纳米管在白炭黑补强半钢子午线轮胎胎面胶中的应用
研究碳纳米管在白炭黑半钢子午线轮胎胎面胶中的应用。结果表明:加入碳纳米管?胶料的门尼粘度、硫化速率、邵尔A型硬度?00%定伸应力、拉伸强度和撕裂强度增大,耐磨性能提高;碳纳米管用量?份时,胶料的电阻率大幅减小,抗湿滑性能提高,成品轮胎的耐久和高速性能达到国家标准要求?..
1567
2017-10-30
应用
纳米羟基磷灰石及其复合材料对牙周膜细胞的影响
应用MTT比色法对纳米羟基磷灰石、纳米羟基磷灰石天然复合材料、纳米羟基磷灰石半合成复合材料、纳米羟基磷灰石全合成复合材料及致密羟基磷灰石对牙周膜细胞生长情况进行比较分析。结果对不同材料对于细胞增殖活性OD450值比较结果显??-4组与对照组相?各组在细胞培养后OD值第2天、第3天、第4天差异有统计学意义(P?.05??-4组与5组相?差异有统计学意义(P?.05)?组?组?组?组各组之间OD值比较显示差异无统计学意义(P?.05)。纳米羟基磷灰石及其复合材料对促进牙周组织再生有一定作用?..
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2017-10-30
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