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  • 學所等在納米顆粒的微流控匯聚與分離研究中獲進展

    納米尺度合成顆粒和生物顆粒的精確操控是分析化學、生物學和納米技術等眾多領域的一個關鍵環節。近年來基于黏彈性效應的流體動力方法,因其具有高效率和無需標記的優勢,開始用于匯聚與分離微米尺度顆粒,包括血細胞、循環腫瘤細胞及細菌。此方法的基本原理是黏彈性溶液剪切流場中主應力差梯度會產生彈性力作用,引起顆粒的確定性側向運動。然而,彈性力與顆粒直徑3次方成比例,因此顆粒尺寸越小,操控越困難,目前只有少數研究將此方法嘗試用于操控較大尺寸的納米顆粒。 中國科學院力學研究所非線性力學國家重點實驗室微納米流體力學課題組的研究人員,采用低剪切稀化但具有足夠彈性力的低分子量聚環氧乙烷(PEO)溶液,在雙螺旋微通道中實現了多種納米顆粒的高質量匯聚和分離。實驗證實了100納米直徑聚苯乙烯顆粒和λ-DNA分子的無鞘流匯聚效率分別為84%和85%,并且進一步實現了兩種混合顆粒(100納米/2000納米顆粒、λ-DNA/血小板)的分離,分離效率均大于95%......閱讀全文

    新顯微鏡可實時捕捉納米尺度生物活動

    荷蘭拉德堡德大學科學家成功研制出一款新型顯微鏡,讓科學家首次能實時捕捉到生物過程的精彩瞬間,例如觀察蛋白質復合物在行動中的“模樣”。這臺顯微鏡或許能讓科學家見證新冠疫苗如何進入細胞、捕捉動脈鈣化如何悄然發生,為推動生物與醫學研究帶來新工具。相關論文發表于最新一期《先進功能材料》雜志。研究示意圖。圖片

    “即插即用”納米顆粒,靶向多種生物目標

      美國加州大學圣迭戈分校工程師開發出一種模塊化納米顆粒,其表面經精心設計,可容納任何選擇的生物分子,從而可定制納米顆粒以靶向腫瘤、病毒或毒素等不同的生物實體。研究論文30日發表在《自然·納米技術》上。  與轉基因細胞膜表面結合的生物分子的活細胞熒光可視化圖,該細胞膜充當模塊化納米顆粒的涂層。  圖

    納米尺度下電子誘導生物蛋白結構轉變機理獲進展

      中國科學院上海微系統與信息技術研究所傳感技術國家重點實驗室陶虎課題組首次聯用近場紅外生物納米成像與納米成譜技術,突破光學衍射極限,空間分辨率達到10 nm,較傳統紅外光學表征技術提高了2個數量級,可在納米尺度下研究電子誘導蠶絲蛋白結構轉變機理,揭示蠶絲蛋白中關鍵構象的轉變規律,并可控制備出系列二

    “即插即用”納米顆粒可靶向多種生物目標

    美國加州大學圣迭戈分校工程師開發出一種模塊化納米顆粒,其表面經精心設計,可容納任何選擇的生物分子,從而可定制納米顆粒以靶向腫瘤、病毒或毒素等不同的生物實體。研究論文30日發表在《自然·納米技術》上。 這項技術兼具簡單性和效率。研究人員可采用模塊化納米顆粒基底并方便地附著在靶向所需生物實體的蛋白質

    精準制造:從微納米邁向原子尺度

      “空天海地的網絡建設,信息世界感知力、通信力以及智算力的建設,迫切需要高端、新型的硅基芯片。然而‘自上而下’的光刻技術制造方式已經接近物理極限。”在日前舉行的香山科學會議上,中國科學院院士許寧生說,全球精準制造的競爭已從微納米尺度邁向原子尺度,未來硅基芯片的發展水平將取決于大規模原子制造技術水平

    太赫茲光譜研究進入納米尺度

    ?? 布朗大學的研究人員已經展示了一種將納米技術用于研究各種材料的強大形式的光譜技術。  激光太赫茲發射顯微鏡(LTEM)是表征太陽能電池,集成電路和其他系統和材料性能的新興手段。照射樣品材料的激光脈沖會導致發射太赫茲輻射,其中載有關于樣品電性能的重要信息。  布朗大學工程學院的教授Daniel M

    固態基底氣溶膠生物合成宏觀尺度功能納米復合材料面世

      如何將納米材料組裝成宏觀尺度體材料并保持其納米尺度的獨特性能,是納米材料獲得實際應用的關鍵,也是目前面臨的重要挑戰之一。將納米材料組裝成宏觀尺度體材料可實現許多新的且單個納米顆粒所不具備的性質,如光學、磁學、電學及離子傳導性能等。  近日,中國科學技術大學教授俞書宏領導的研究團隊發展了一種通用的

    磁性納米粒子/磁性納米顆粒在生物醫學方面的應用-一

    概述磁性納米粒子/磁性納米顆粒(Magnetic Nanoparticles, MNPs)是近年來發展迅速且極具應用價值的新型材料,在現代科學的眾多領域如生物醫藥、磁流體、催化作用、核磁共振成像、數據儲存和環境保護等得到越來越廣泛的應用。在科學家、工程師、化學家和物理學家的共同努力下,納米技術使得生

    磁性納米粒子/磁性納米顆粒在生物醫學方面的應用-二

    磁性納米粒子的應用磁性納米粒子在生物醫學方面的應用主要分為兩大類:體外應用主要包括分離純化、磁性轉染、免疫分析、催化、Magnetorelaxometry、固相萃取等。體內應用可大致分為治療和診斷兩類,治療方面的應用如熱療和磁靶向藥物,診斷方面的應用如核磁共振成像(Nuclear Magenti

    磁性納米粒子/磁性納米顆粒在生物醫學方面的應用-三

    體內應用:影響體內應用的磁性納米粒子的2個主要特性是大小和表面功能。超順磁氧化鐵納米顆粒(Superparamagnetic Iron Oxide,SPIOs)的直徑對它們在體內的生物分布有很大影響。直徑為10-40nm的顆粒包括超小的超順磁氧化鐵納米顆粒可以在血液循環中滯留較長時間,它們可

    生物合成黑色素納米顆粒有望用于光熱治療

    光熱治療作為一種腫瘤光學治療策略,可以有針對性地在局部殺死癌細胞,在惡性腫瘤治療方面具有微創、長效、安全等特點。但許多光熱療劑由于生物相容性差、生產和加工過程反應方法復雜、反應條件苛刻等治療效果并不理想。 因此,在環境友好的條件下開發生物相容性好的光熱療劑具有重要的研究意義。而黑色素作為一種多功

    在納米尺度材料上創建導電電路

    研究人員發明了一種新方法,可以在納米尺度的材料上創建導電電路。他們在3月在線出版的《自然—材料學》(Nature Materials)期刊上說,考慮到這些電路的尺寸,新發現將導致超密集信息儲存和處理器件的研制。?在實驗中,Jeremy Levy和同事充分利用兩塊鈣鈦礦晶體絕緣薄膜的介面在適當環境下具

    納米孔尺度對DNA輸運速度的影響

    圖一:實驗示意圖 圖二:分子動力學仿真模型示意圖   基于納米孔單分子傳感器的第三代DNA測序技術,因其低成本,高通量等優勢很有可能成為人類測序史上的創舉。最近的一項研究發現,DNA在穿過10.8納米的納米孔道時的速度比穿過4.8納米的納米孔的速度降低了一倍,這對于實現DNA減速及單堿基精準測序

    納米尺度熱導測量領域取得進展

       日前,中國科學院深圳先進技術研究院與華盛頓大學的研究人員在納米尺度輸運性質的定量測量領域取得進展。研究成果以Quantitative nanoscale mapping of three-phase thermal conductivities in filled skutterudites

    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

    利用納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術對藥物輸送納米顆粒...

    利用納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術對藥物輸送納米顆粒進行直接觀察、測定大小和計數簡介 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

    納米顆粒跟蹤分析技術在生物醫學中的應用

    ? ? ? ?納米顆粒跟蹤分析技術(簡稱:NTA),是近年來新興的納米級別測量技術之一,原理如圖1所示。納米顆粒在其懸濁液中受到周邊溶液分子的撞擊而做無規則的布朗運動,然后通過斯托克斯-愛因斯坦方程,這些顆粒在單位時間內 (ts) 的移動速度(2)與其本身的粒度(dh)、溶液的粘度(?)和溫度(T)

    納米顆粒跟蹤分析技術在生物醫學中的應用

    梅潔,英國馬爾文儀器NanoSight產品專家納米顆粒跟蹤分析技術(簡稱:NTA),是近年來新興的納米級別測量技術之一,原理如圖1所示。納米顆粒在其懸濁液中受到周邊溶液分子的撞擊而做無規則的布朗運動,然后通過斯托克斯-愛因斯坦方程,這些顆粒在單位時間內 (ts) 的移動速度(2)與其本身的粒

    生物相容、光學性質穩定的紅光納米顆粒及其細胞成像

       清華大學的危巖教授課題組利用殼聚糖、戊二醛和甲基丙烯酸聚乙二醇酯單體等不具有熒光性質的原料,通過簡單的微乳液法和顆粒表面引發聚合法得到了生物相容、性質穩定、抗光漂白的具有紅光發射性質的納米顆粒。同時,作者還考察了該紅光納米顆粒對細胞標記成像的效果,為此類紅光納米顆粒用于進一步的生物醫療領域奠定

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    納米顆粒跟蹤分析技術(簡稱:NTA),是近年來新興的納米級別測量技術之一,原理如圖1所示。納米顆粒在其懸濁液中受到周邊溶液分子的撞擊而做無規則的布朗運動,然后通過斯托克斯-愛因斯坦方程,這些顆粒在單位時間內?(ts)?的移動速度(2)與其本身的粒度(dh)、溶液的粘度(?)和溫度(T)存在數量上的關

    納米尺度上傳播的自旋波生成

    英國蘭卡斯特大學和荷蘭拉德堡德大學研究人員生成了一種可在納米尺度上傳播的自旋波,并發現了一種調節和放大它們的新途徑。這一成果發表在新一期《自然》雜志上,有望促進無耗散量子信息技術發展。傳統設備用電流工作會有能量損失,并向環境散熱。替代“有損”電流的一種方法是利用電子自旋而不是電荷,以波的形式存儲和處

    納米尺度上傳播的自旋波生成

    ?有望促進無耗散量子信息技術發展英國蘭卡斯特大學和荷蘭拉德堡德大學研究人員生成了一種可在納米尺度上傳播的自旋波,并發現了一種調節和放大它們的新途徑。這一成果發表在新一期《自然》雜志上,有望促進無耗散量子信息技術發展。傳統設備用電流工作會有能量損失,并向環境散熱。替代“有損”電流的一種方法是利用電子自

    壓電效應首次在納米尺度上產生

      據美國物理學家組織網報道,加拿大麥吉爾大學化學系研究人員發現了一種方法,能在一種名為“硒化鎘量子點”的納米半導體中人為控制壓電效應,制出小到難以置信的高效能產品,比如納米級血壓計、納米電池等。  通過壓縮或擴張固體材料而產生電場,這稱為壓電效應。壓電效應在日常生活中應用很廣,比如手表、

    大氣塑料污染,首獲納米尺度精準觀測

    近日,中國科學院地球環境所空氣凈化新技術團隊聯合國內外學者,開發了一種半自動顯微分析方法,首次實現對環境樣品中小至200納米的塑料顆粒進行有效定量。該成果發表在《科學進展》上。自2004年“微塑料”概念(尺寸小于5毫米的塑料碎片)被提出后,微塑料及更小的納米塑料(小于1微米)已被多項研究發現廣泛存在

    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

    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,但是研磨過

    功能化磁性納米顆粒方法實現微生物高效原位分離

      近日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所奶業創新團隊研究構建了一種纖維素功能化磁性納米顆粒介導分離技術,并成功從瘤胃中分離到新纖維降解菌,為從微生物群落中高效富集和分離靶標功能微生物提供了新技術。相關研究成果發表在美國微生物學會官方期刊《應用與環境微生物學》(Applied and Environ

    科研人員揭示納米尺度水的流動之謎

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/5/523024.shtm

    納米溫度計可揭秘原子尺度熱散逸

      據物理學家組織網近日報道,一個由美國密歇根大學等單位研究人員組成的國際小組開發出一種納米級的“溫度計”,能從原子尺度測量熱散逸,并首次建立了一種框架,來解釋納米級系統的熱散逸現象。這一成果為開發體積更小、功能更強的電子設備掃除了一項重要技術障礙。相關論文發表在《自然》雜志上。

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