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应用
树脂嵌体修复和纳米复合树脂充填磨牙大面积缺损的疗效比辂/a>
目的对比树脂嵌体修复和纳米复合树脂充填磨牙大面积缺损的治疗效?提高大面积牙体缺损的治疗质量。方法选取2015?月至2016?月接受诊治和修复的磨牙大面积缺损?10例患?10颗患?将所有大面积缺损磨牙随机分为试验组和对照?其中,试验?8?实施间接树脂嵌体修复;对照?2?实施纳米复合树脂充填。观察、记录治?年后两组患牙的相关指?按照USPHS评价标准对临床疗效进行客观地评价。结果试验组复诊?2颗牙?未出现失败牙,?颗牙发生缺陷,成功率为98.08%;对照组复诊的38颗牙?3颗失?且有8颗牙发生缺陷,成功率为71.05%。试验组的成功率明显高于对照组(P?.05)。结论采用间接树脂嵌体修复大面积缺损磨牙的临床治疗效果明显优于采用纳米复合树脂直接充填的临床治疗效果,能够更加有效地提高大面积缺损磨牙的治疗及修复质量,因此,建议在牙科临床中进一步推广和应用间接树脂嵌体修复方法?..
930
2017-09-12
应用
金纳米粒子的细胞毒?/a>
金纳米粒子(Au NPs)是构建用于诊断和治疗的纳米药物/探针的理想纳米材料之一,因此研究Au NPs与细胞的相互作用具有重要意义。本文详细分析了金纳米簇(Au NCs)、球形金纳米粒子A(Au NPss)、金纳米球壳(Au NSs)和金纳米棒(Au NRs)等不同形貌的Au NPs对不同细胞模型的细胞毒?讨论了Au NPs的理化性质(大小、形状、化学功能和表面电荷)对其细胞毒性的影响。总结了Au NP细胞毒性研究遇到的挑战并提出相应解决方法?..
951
2017-09-12
应用
PEG修饰介孔硅纳米粒子负载丹参素的体外控制释放研穵/a>
目的设计制备一系列PEG修饰的介孔硅纳米粒子(MSNs-PEG?用于负载丹参素的药物传输载体。方法通过与硅烷偶联剂共水解缩合的方法,在介孔硅纳米粒子(MSNs)中引入数量可控的叠氮基,然后通过点击化学的方?在MSNs表面引入数量可控的PEG链段,并通过傅里叶转换红外线光谱(FTIR)、X射线粉末衍射(XRD)、Zeta电位和透射电子显微镜(TEM)等方法表征MSNs-PEG,通过MTT法对MSNs-PEG载体的安全性进行初步评?体外释放实验考察MSNs-PEG负载丹参素的释放规律。结 PEG能够有效、可控地接枝到MSNs?使MSNs-PEG具有良好的水分散性和稳定性。通过负载丹参素实验发?MSNs-PEG对丹参素的负载率较高,其载药量和包封率分别?.8%?2.8%。体外释放规律发?PEG的接枝改变了药物的释放规?能够有效延长丹参素的释放时间;随着PEG接枝量(质量分数)的提高,能够有效控制丹参素的释放速率。结论点击化学法能够有效地控制PEG接枝量(质量分数?并有效地控制丹参素的释放速度,方法简单易行?..
907
2017-09-12
应用
碳纳米管纱作为填料应用于硝基芳烃污水处理(英文)
碳纳米管纱(CNTY)因具有优异的力学强度、化学稳定性、热稳定性和高比表面积而成为去除废水中有机污染物的潜在材料。本文将CNTY用于?,4-二硝基甲苯(DNT)的污水处理。CNTY对DNT的吸附能力与文献报道值作对比研究,同时探讨吸附动力学。采用SEM-EDX、HRTEM、Raman与XPS表征CNTY吸附DNT前后的尺寸、表面形貌及表面化学。结果表?经CNTY对DNT污水处理后的水质达到实验室无离子水级纯度。CNTY对DNT吸附符合Freundlich吸附等温?Freundlich参数由K/nF?5.0 mg/g(L/mg?,指数1/n?.737得到,表明其比活性炭吸附性弱,但更易再生。CNTY比活性炭的吸附性速率更快,遵循拟二级动力学模型。CNTY吸附DNT引起D、G常偏?归因于CNTs与DNT间电子受体和供体效应?..
1300
2017-09-11
应用
纳米水泥混凝土抗冻性能研究
通过比较掺纳米Ca CO3和掺纳米Si O2对混凝土抗冻性能的改善效果得出:在水泥混凝土中掺加一定量的纳米Ca CO3和纳米Si O2,均能显著减小其冻融循环造成的质量损失率和强度损失率,即纳米材料的加入提高了混凝土的抗冻性能?..
1364
2017-09-11
应用
纳米银颗粒对生菜吸收重金属镉的影哌/a>
采用水培试验方法,对比研究纳米银颗粒及其溶出的银离子对生菜(Lactuca sativa)镉的吸收以及生理生化特性的影响。将生菜分别置于含或不含50μg/L镉离子的0,10,100?000μg/L纳米银悬浊液?.1,1?0μg/L银离子溶液中暴露35?测定生菜叶子和根部的镉浓度、干重和鲜重、叶绿素含量及丙二醛(MDA)含量。结果表?纳米银只?000μg/L的最高浓度组引起生菜根部镉含量的显著上升(约200%,p?.001?其他浓度?无论是生菜叶子或根部镉含量变化都不显著。纳米银和镉对生菜生物量和含水率没有显著影响,生菜中的叶绿素和丙二醛含量也没有统计学上的显著变?纳米银的影响不能完全由溶出的银离子解释。由此可?在农业生产实际应用的浓度水平?纳米银没有引起镉在生菜中积累的显著增?在可食用部分镉含量有所减少,纳米银的存在未带来额外的食品安全风险?..
1410
2017-09-08
应用
聚吡咯修饰的金纳米棒对肿瘤的光学相干层析成像的影哌/a>
聚吡咯(PPy)制备简单、生物相容性好,且在近红外(NIR)光谱范围内有很强的吸收,可作为一种良好的光热治疗试剂;同时,其NIR光吸收性质也可用于增强光学相干层析成像(OCT)的对比效果。因?采用PPy对传统的OCT对比试剂——金纳米棒(GNR)进行表面修?有望获得对比效果更好且生物毒性较小的新型OCT对比试剂。选用吡咯为起始原?在GNR表面进行一步简单的氧化聚合反应即可制备得到PPy修饰的金纳米棒(GNR--PPy)。利用紫?可见吸收光谱,拉曼光谱和透射电子显微镜对制备的样品进行了分析和表征。构建小鼠荷瘤模?以研究GNR—PPy对肿瘤OXT图像对比度的增强效果。采用中心波长为840 nm的OCT系统对注射了纳米粒子的肿瘤区域进行OXT成像。结果表?肿瘤组织注射了GNR—PPy?OCT信号衰减非常明显;与注射了GNR的OXT图像相比,840 nrn光在GNR—PPy的OCT图像中的穿透深度明显更低。从OCT图像中抽提出一维的衰减曲线对OCT图像进行定量分析,发现注射有GNR—PPy肿瘤组织的OCT信号衰减系数明显高于注射了GNR的组织。表?相对于GNR,GNR--PPy具有更好的OCT信号对比效果,这在增强肿瘤成像效果方面具有潜在应用价值?..
1000
2017-09-07
应用
低毒性磁性纳米颗粒搭载喜树碱的抗肺癌作用
目的:研究磁性纳米材料搭载喜树碱(MNC-Camp)的制备、药物释放、细胞吸收及抗肺癌作用。方法:紫外分光光度法监测MNC-Camp的药物释放能?普鲁兰染色法检测A549肺癌细胞对磁性纳米材料的吸收能力的影?利用MTT法测定游离Camp和MNC-Camp对A549细胞株和白细胞生长的抑制能力,细胞侵袭法分析游离Camp和MNC-Camp对A549细胞转移能力的影?酶标仪吸光度法检测细胞凋亡蛋白caspase-3的活性。结果:MNC-Camp的药物释放随着时间的增加而增?A549肺癌细胞对磁性纳米材料具有良好的吸收能力;与MNC组比?游离Camp和MNC-Camp能够使A549细胞生长能力降低,IC_?0)分别为?5.14±3.21)和?.16±2.54)mg/L,且A549细胞转移的数目下?凋亡蛋白caspase-3活性增?以上作用效果MNC-Camp明显强于游离Camp(P?.05)。结论:磁性纳米材料搭载喜树碱比游离的喜树碱更能显著降低人肺癌A549细胞的生长和转移能力,提示磁性纳米材料能增强喜树碱的抗肺癌作用?..
846
2017-09-07
应用
碳纳米纤维对砂浆力学和电学性能影响
制备了碳纳米纤维(CNF)掺量为0?5%??0%??5%??0%??0%??0%和0?0%的复合砂浆,并测试不同龄期材料的抗折和抗压强度与电阻率。研究结果表明,适宜掺量的CNF可提高复合砂浆的抗折强度、抗压强度和电导率??0%掺量的CNF可以使试件的3d?8d抗压强度分别提高18?%和15?%??0%的CNF可以使砂浆的3d?8d的电阻率分别降低60?%和71?%?..
1297
2017-09-06
应用
纳米炭混悬液在甲状腺癌颈淋巴结清扫中的临床应?/a>
目的 探讨纳米炭混悬液在甲状腺癌颈淋巴结清扫中的临床价值。方 选择我院2014?月~2015?0月收治的甲状腺癌患?0例作为研究对?均行手术治疗,且均由同一组医生完?按照数字随机法分为观察组和对照组?5?观察组于甲状腺腺体注射纳米炭混悬液指示淋巴结清扫,对照组则根据临床经验行淋巴结清扫,比较两组疗效。结 两组患者手术时间、术中出血量及术后引流量比较差异均无统计学意义(均P?.05)。观察组术后1天及术后1周甲状旁腺素水平均高于对照组,差异有统计学意义(均P?.05(观察组术?天血钙水平显著高于对照组(P?.05)。观察组中央区及外侧区淋巴结清扫数量分别为(7.2±1.1)、(14.3±2.1)个,均多于对照组的(5.1±1.2)、(8.9±2.3)个,差异均有统计学意义(均P?.05)。观察组术后并发症发?例(6.7%?显著低于对照组的9例(20.0%?差异有统计学意义(P?.05)。结 纳米炭混悬液应用于甲状腺癌手术有助于提高淋巴结清扫率,并有助于识别甲状旁腺及保护甲状旁腺功?具有重要临床价值?..
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