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  • 腫瘤治療的“鐵器”時代誘導鐵死亡治療腫瘤

    鐵對細胞生長分裂的重要性 鐵元素對細胞生長分裂至關重要。然而由于鐵可以催化生成有毒活性氧(ROS),胞內鐵含量必須嚴格控制。也許由于鐵含量高于正常細胞,快速生長的癌細胞對ROS壓力更敏感。最近,兩篇發表在《Nature Nanotechnology》的文章發現了兩種FDA批準用于臨床的納米顆粒可以通過增加鐵富集和ROS壓力選擇性地殺死癌細胞,表明現有納米顆粒可能具有腫瘤治療的潛力。 小硅納米顆粒使腫瘤細胞內發生鐵死亡 第一篇文章中,Brabury, Overholtzer及其同事發現用于腫瘤成像的聚乙二醇修飾的超小硅納米顆粒(C’ dots)可以在氨基酸不足的情況(模擬體內癌細胞養分缺乏的狀況)下殺死癌細胞,進一步研究表明C’ dots可以通過結合并富集鐵離子,被胞吞進入細胞后導致胞內鐵含量升高,從而引起ROS升高;此外,瘤內注射C’ dots可以抑制小鼠腫瘤生長,表明C’ dots具有用于腫瘤治療的潛力。 他們發......閱讀全文

    單顆粒ICPMS應用:通用池技術消除鐵納米顆粒質譜干擾

    隨著納米顆粒在工業上的廣泛應用,采用單顆粒模式電感耦合等離子體質譜法(SP-ICP-MS)分析金屬納米顆粒成為最有前途的技術之一。由于其高靈敏度、易用性和分析速度快等特點,ICP-MS是一種理想的技術,用于檢測納米顆粒的特性:無機成分、濃度、尺寸大小、粒度分布和聚集等。除了金和銀納米顆粒以外,零價鐵

    如何同時快速檢測每個納米顆粒的元素和粒徑信息?

    納米材料,由于尺寸在1~100納米范圍,其微觀尺度賦予其獨特的光、電、磁、機械和光學等特性。納米技術是一個快速發展的新興領域,其發展和前景也給科學家和工程師們帶來了許多巨大的挑戰。納米顆粒正在被應用于眾多材料和產品之中,如涂料(用于塑料、玻璃和布料等)、遮光劑、抗菌繃帶和服裝、MRI 造影劑、生物醫

    血液里有鐵元素嗎

    有的。有少量的鐵,與蛋白質相結合的形式,存在于血漿中,稱為血漿鐵,數量約為3毫克。血紅蛋白能將氧氣送至全身組織,肌紅蛋白和氧的結合力很強,能儲備部分氧氣,在骨骼肌缺氧時可以釋放這部分氧。鐵是血紅蛋白的重要組成部分,如果鐵供給不足,血紅蛋白的合成就會受到影響,就會患貧血,醫學上叫營養性缺鐵性貧血,是兒

    利用納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術對藥物輸送納米顆粒...

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    納米顆粒跟蹤分析技術對藥物輸送納米顆粒的觀察

    納米顆粒在藥物輸送中的應用持續迅猛發展。?納米顆粒可提供優良的藥代動力學特性、長效和緩釋以及特定細胞、組織或器官的靶定。?可利用的能用于疾病治療的新生物活性化合物的發現速度在不斷遞減,這推動了人們對納米顆粒藥物輸送的關注。?每年進入市場的新藥越來越少,利用納米顆粒的多用途和多功能結構進行藥物輸送的興

    葉綠素含量與鐵元素之間的關系

    鐵離子在植物體中是最為固定的元素之一,通常呈高分子化合物存在,流動性很小,老葉片中的鐵不能向新生組織轉移,因此缺鐵首先出現在植物幼葉上。缺鐵植物葉片失綠黃白化,心葉常白化,稱失綠癥。所謂的失綠就是植物葉片中的葉綠素含量降低。葉綠素含量的測量能使用葉綠素測量儀來進行快速無損傷的測量。 在使用葉綠素檢

    原子吸收法測定鐵元素的含量

    用原子吸收光譜法測定鐵的含量的方法:  每種元素的原子能夠吸收特定波長的光能,而吸收的能量值與該光路中該元素的原子數目成正比。用特定波長的光照射這些原子,測量該波長的光被吸收的量,與標準溶液制成的效正曲線對比,求出被測元素的含量。  原子吸收光譜(AtomicAbsorptionSpectrosco

    鐵基納米晶合金的優勢

    為了得到對共模干擾最佳的抑制效果,共模電感鐵芯必須具有高導磁率、優良的頻率特性等。從前絕大多數采用鐵氧體作為共模電感的鐵芯材料,它具有極佳的頻率特性和低成本的優勢。但是,鐵氧體也具有一些無法克服的弱點,例如溫度特性差、飽和磁感低等,在應用時受到了一定限制。近年來,鐵基納米晶合金的出現為共模電感增加了

    鐵基納米晶合金的簡介

    納米晶材料具有優異的綜合磁性能:高飽和磁感(1.2T)、高初始磁導率(8×104)、低Hc(0.32A/M), 高磁感下的高頻損耗低(P0.5T/20kHz=30W/kg),電阻率為80μΩ/cm,比坡莫合金(50-60μΩ/cm)高, 經縱向或橫向磁場處理,可得到高Br(0.9)或低Br 值(10

    納米顆粒的分散技術

    ? ? 顆粒分散是指粉體顆粒在液相介質中分離散開并在整個液相中均勻頒的過程,根據分散方法的不同,可分為以下幾種:一、機械攪拌分散主要借助外佛羅里達剪切力或撞擊力等機械能,使納米粒子在介質中充分分散,通過對分散體系施加機械力,引起體系內物質的物理、化學性質變化以及伴隨的一系列化學反應來達到分散目的,但

    納米顆粒識別血管斑塊

    ? 現行醫療技術中,醫生只能識別由于血小板聚集而變窄的血管。方法是從手臂、腹股溝或頸部的血管處開一個切口植入導管,從導管注入染色劑,使X射線顯示狹窄部位。日前,由凱斯西儲大學科學家率領的一組研究人員開發了一種多功能納米顆粒,能使磁共振成像(MRI)定位動脈粥樣硬化引起的血管斑塊。此項技術向無創性

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    X熒光鈣鐵元素分析儀特點

    1 微機組成為一體的臺式儀器、結構緊湊、外形美觀。2 大屏幕液晶顯示,全中文菜單提示操作,使用極為方便。3分析時間短:30秒鐘給出CaO、Fe2O3百分含量。4X熒光鈣鐵元素分析儀分析時,不破環樣品,樣品可重復檢測。5不用任何化學試劑,無三廢排放,不含放射源,低耗電,符合、節能、輻射要求。6 數據存

    原子吸收AAS元素分析方法鐵Fe

    原子吸收AAS--元素分析方法--鐵Fe1. 基本特性:?? 原子量 55.85?? 電離電位 7.9 (ev)2. 樣品處理:?? HCL; HNO3; HF; HCL+H2O2; HNO3+HF; HF+HCLO4;?? HF+H2SO4; HCLO4+H2SO4+HNO3; H3PO4+HCL

    鐵元素是如何進入作物籽粒的

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/514144.shtm33歲轉專業,37歲換研究作物;分子生物學跟老婆學的,遺傳學跟學生學的;不愛出差開會,一天不讀文獻就不舒服;清晨6點多趕到實驗室,中午從來不休息,每天工作11個小時……今年50歲的中

    血液檢查鐵元素偏高是什么原因

    鐵元素升高說明鐵蛋白增加。原因是鐵蛋白的來源增加或存在清除障礙。如患肝癌、肺癌、胰癌、白血病等時,癌細胞合成的鐵蛋白增加,使血清鐵蛋白升高。患肝病時肝細胞受損功能下降,使血清鐵蛋白升高。 另外惡性腫瘤細胞合成鐵蛋白量增加,所以鐵蛋白也是惡性腫瘤的標志物之一。 建議你作全面檢查,對癥治療。

    人體中的鐵元素以什么形式存在

    以Fe2+的形式存在。是血紅細胞的組成之一,金屬鐵是游離態的鐵,價態豐富成人體內鐵的總量約為4-5g,其中72%以血紅蛋白、3%以肌紅蛋白、0.2%以其他化合物形式存在;其余則為儲備鐵,以鐵蛋白的形式儲存于肝臟、脾臟和骨髓的網狀內皮系統中,約占總鐵量的25%,所有這些鐵都是以正二價存在的,人體攝入鐵

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    1. 基本特性:?? 原子量 55.85?? 電離電位 7.9 (ev)2. 樣品處理:?? HCL; HNO3; HF; HCL+H2O2; HNO3+HF; HF+HCLO4;?? HF+H2SO4; HCLO4+H2SO4+HNO3; H3PO4+HCL+HNO3;?? Na2CO3; LiB

    基于納米顆粒的疫苗平臺

      科研人員報告了一種基于納米顆粒的疫苗平臺,它能夠帶來針對多種病原體的免疫力。對正在進化的病原體和突然的疾病暴發的有效響應需要安全而有效的疫苗,能夠迅速且在床邊按需生產。Daniel Anderson及其同事開發了一個基于納米顆粒的疫苗平臺,這些納米顆粒是由大的重復分支的分子組成,它們聚集并俘獲了

    納米顆粒如何加速醫學研究?

      近年來,科學家們在很多研究中都利用納米顆粒來進行疾病的治療和診斷等,比如有研究人員就利用納米顆粒開發出了能檢測胰腺癌的新型生物傳感器;那么近期納米顆粒還在哪些方面推動了醫學研究呢?本文中,小編對相關研究進行了整理,分享給大家!  【1】Nat Biotechnol:重磅!科學家開發出能攜帶CRI

    定點“爆破”的納米顆粒藥物

      以納米藥物制藥劑為基礎的納米微粒藥物輸送技術是當今藥學的重要發展方向之一。雖然納米技術問世不久,但在醫藥領域,致力于分子水平上的研究已有較長歷史。本文介紹利用納米顆粒為載體實現對藥物的選擇性釋放,用于肺腫瘤的治療。  納米粒子作為載體的藥物可以用來防治肺癌:來自德國的NIM和

    鈦鐵中鈦元素ICPAES分析方法

    研究應用ICP-AES 分析技術測定鈦鐵中鈦元素的方法。考察了鐵基體及共存元素對被測元素分析譜線干擾情況,考察了基體及共存元素對被測元素的影響,確定了分析譜線,并對ICP 工作參數進行了優化選擇,精密度和準確度實驗表明,方法的相對標準偏差小于5%,回收率為99%~102%之間。采用本方法對標準樣品進

    生物質顆粒貿易常識——“元素分析指標”

    生物質顆粒的工業分析指標,在國際貿易中,即顆粒的進出口業務中,由于檢驗檢疫的需要,除工業分析指標外,還須提供元素分析指標。 生物質的元素組成通常指其有機的元素組成,掌握生物質的元素組成對研究它的燃燒和熱解都具有十分重要的意義,在國際貿易中會經常用到。生物質顆粒中主要由碳、氫、氧、氮、硫五種元素和其他

    單顆粒ICPMS應用:西紅柿吸收金納米顆粒

    伴隨著工程納米材料在各個不同產品和過程的使用不斷增加,人們開始對納米顆粒的釋放對環境和人類健康造成的影響產生了擔心。要研究納米顆粒對環境的影響,就必須探索納米顆粒如何通過在水和土壤中的遷徙而被植物吸收的。如果納米顆粒最終為食品作物所吸收,那么人類就直接面臨ENPs釋放造成的影響。?這項研究工作的目標

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    納米砂磨機應用:磷酸鐵鋰工藝

      磷酸鐵鋰是一種新型鋰離子電池電極材料。  其應用領域主要有:  1、儲能設備  太陽能、風力發電系統之儲能設備,不斷電系統UPS,配合太陽能電池使用作為儲能設備;  2、電動工具類  高功率電動工具(無線),電鉆、除草機等;  3、電動車輛  電動機車,電動自行車,休閑車,高爾夫球車,  電動推

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    納米顆粒穿越胎盤屏障有玄機

      近日,國家納米科學中心趙宇亮和聶廣軍課題組研究發現,一定尺度的金納米顆粒可以顯著地通透母鼠胎盤屏障,進入胎兒體內;納米顆粒的特性,如納米表面修飾和納米尺寸等,以及母體和胎兒自身的生理特征,如胚胎發育階段等,都是決定納米顆粒穿越胎盤屏障進入胎兒能力強弱的重要因素。該成果日前發表于《自

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      《生物醫學光學快報》刊文稱,俄羅斯科學家發現一種能夠在心臟組織破損處聚集的納米顆粒,可用于評估心梗的嚴重程度,未來還可用其將藥物直接送至心臟。  圣彼得堡國立巴甫洛夫醫科大學專家德米特里·索寧解釋稱:“還需進一步研究這種納米顆粒的生物學分布、毒性及對心臟保護的有效性,以確定其可用于臨床治療。” 

    金屬納米顆粒可清除口腔細菌

      由莫斯科國立科技大學(NUST MISIS)與維亞茨基國立大學專家共同研制的新型牙齒清潔劑,可以從根本上改變口腔的微觀環境,并消除在牙齒上形成的菌斑層,其效果已在基洛夫國家醫學科學院口腔研究室的臨床實踐中得到證實。  實驗中,志愿者使用這種含有金屬納米顆粒的新型牙齒清潔劑一個月后,口腔中菌群數量

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