人類細胞竟能“吞噬”納米線
硅納米線和人類細胞同處一“室”,竟被細胞“吞噬”!據美國電氣與電子工程師協會《光譜》雜志網站近日報道,美國芝加哥大學研究人員將人體內皮細胞與硅納米線放在同一個培養皿中,利用電子顯微鏡和特制光學成像工具,首次視頻呈現“吞噬”細節。這項發表在《科學進展》雜志上的新研究,能幫助開發出突破人體屏障的給藥機制,以及對細胞內特定細胞器實施精準電刺激的生物電療法。 硅納米線具有生物兼容性、高導電性以及超細特性,能繞過人體天然屏障,攜帶小分子藥物直接“喂”給細胞,且不會造成損傷。但之前一直無法弄清“吞噬”現象的具體細節,現在芝加哥大學材料科學家田博志(音譯)帶領團隊首次拍攝到“吞噬”過程,向開發出基于這一現象的工具邁出了重要一步。 研究團隊設計出一種特殊的散射增強相位對比成像儀(SEPC),結合相位對比和暗場成像技術,能同時對細胞成分和非生命物質納米線進行觀察。他們觀察了數千次內皮細胞與納米線的相互作用后發現,細胞膜能自我折疊后抓取納米......閱讀全文
人類細胞竟能“吞噬”納米線
硅納米線和人類細胞同處一“室”,竟被細胞“吞噬”!據美國電氣與電子工程師協會《光譜》雜志網站近日報道,美國芝加哥大學研究人員將人體內皮細胞與硅納米線放在同一個培養皿中,利用電子顯微鏡和特制光學成像工具,首次視頻呈現“吞噬”細節。這項發表在《科學進展》雜志上的新研究,能幫助開發出突破人體屏障的給藥
硅納米線的主要成分
Si納米線當然成分就是Si了,要是SiO2不就是SiO2納米線了?不過Si確實不穩定,極易氧化,表面一定會有SiO2層的。
人類細胞能吞噬納米線-有助開發全新給藥機制
硅納米線和人類細胞同處一“室”,竟被細胞“吞噬”!據美國電氣與電子工程師協會《光譜》雜志網站近日報道,美國芝加哥大學研究人員將人體內皮細胞與硅納米線放在同一個培養皿中,利用電子顯微鏡和特制光學成像工具,首次視頻呈現“吞噬”細節。這項發表在《科學進展》雜志上的新研究,能幫助開發出突破人體屏障的給藥
硅納米線將繪電子器件新版圖
雖然我國目前已經初步實現了硅納米晶體管、傳感器等納米器件的部分功能,但是離納米器件的大規模集成還有相當大的距離。 美國斯坦福大學研究人員已經研發出用硅納米線制成的“紙電池”。 當全世界的科學家一窩蜂地關注碳納米管時,殊不知,另一種一維納米材料硅納米線同樣能給人帶來意想不到的驚喜。
復合半導體納米線成功整合在硅晶圓上
據美國物理學家組織網11月9日報道,美國科學家開發出一種新技術,首次成功地將復合半導體納米線整合在硅晶圓上,攻克了用這種半導體制造太陽能電池會遇到的晶格錯位這一關鍵挑戰。他們表示,這些細小的納米線有望帶來優質高效且廉價的太陽能電池和其他電子設備。相關研究發表在《納米快報》雜志上。 III—
百余根硅納米線陣列監測循環腫瘤DNA
??近日,杭州電子科技大學副教授李杜娟通過引入高效能晶體管生物傳感器,在癌癥早期診斷以及術后監控上取得新進展。相關研究成果發表于《生物傳感器和生物電子》Biosensors and Bioelectronics。 生物傳感器是一類用于檢測特定分析物的分析設備,通常由生物識別元件、換能器和電子檢測
新策略實現硅基微機器人的合理化組裝構建
近日,暨南大學化學與材料學院副教授王吉壯、教授李丹團隊與合作者,在前期光驅動硅納米線馬達研究的基礎上,進一步開發了基于金屬-絕緣體-半導體(MIS)結構的光磁復合硅基微馬達,通過能帶結構優化將磁性金屬Ni引入MIS結構的一體化構造,在保證優異光電化學性能的基礎上,增強了方向的操控性。此外,磁性元素的
新策略實現硅基微機器人的合理化組裝構建
近日,暨南大學化學與材料學院副教授王吉壯、教授李丹團隊與合作者,在前期光驅動硅納米線馬達研究的基礎上,進一步開發了基于金屬-絕緣體-半導體(MIS)結構的光磁復合硅基微馬達,通過能帶結構優化將磁性金屬Ni引入MIS結構的一體化構造,在保證優異光電化學性能的基礎上,增強了方向的操控性。此外,磁性元素的
有了這個方法,硅納米線鋰電負極材料將不再是困難
近日,中國科學院過程工程研究所在熱等離子體制備硅納米線負極材料上取得新進展,實現每小時公斤級量產,且制備的電池容量和壽命都達到較高標準,與碳材料復合后循環1000次的容量仍有2000mAh/g,為硅碳負極材料的產業化進展提供了新思路。相關研究結果發表在ACS Nano上。 目前傳統的石墨負極材
上海微系統所等在硅納米線陣列寬光譜發光研究獲進展
近期,中國科學院上海微系統與信息技術研究所信息功能材料國家重點實驗室SOI材料與器件課題組在硅納米線陣列寬光譜發光方面取得新進展。課題組研究人員將SOI與表面等離子體技術相結合,研究了硅納米線陣列的發光性能,并且與復旦大學合作借助時域有限差分法(FDTD)理論計算了硅納米線發光峰位與納米腔共振模
功能協同的納米銀/硅納米線復合材料具有長效抑菌性能
中國科學院上海應用物理研究所物理生物學實驗室和香港城市大學的研究人員近期在材料領域著名雜志《先進材料》 (Advanced Materials, 2010, 22, 48: 5463-5467)報道了一種納米銀/硅納米線復合材料在長效持久抑菌方面的工作。《自然》雜志在“研究熱點”(
微電子所在新型硅基環柵納米線MOS器件研究中取得進展
近日,中國科學院微電子研究所集成電路先導工藝研發中心在面向5納米以下技術代的新型硅基環柵納米線(Gate-all-around silicon nanowire,GAA SiNW)MOS器件的結構和制造方法研究中取得新進展。 5納米以下集成電路技術中現有的FinFET器件結構面臨諸多挑戰。環柵
硅表面鐵磁錳單原子納米線的結構與生長機制研究取得進展
硅半導體表面重構以及表面吸附原子在硅表面上的自組裝研究是理論和實驗科學工作者長期以來共同關注的重要課題之一。由于MnSi等錳基化合物具有鐵磁性和較高的居里溫度,因此被認為是最有望實現自旋傳導的磁性材料。實驗發現,錳在室溫下可在硅(001)面上自組裝形成單原子納米線和小納米團簇,為
納米線陣列——記錄神經元活性的新神器
神經元可以接受刺激,產生興奮并傳導興奮,是神經系統的基礎。與神經元相關的疾病種類繁多,其中不少并沒有有效的治療方案。要開發治療神經系統疾病的藥物,一個重要的手段是監測神經元細胞對于候選藥物的響應。目前記錄神經元活性的方法多利用細胞內外離子濃度的差異,通過測量離子通道電流和細胞內電位的變化來評估神
美利用銀納米線開發出彈性導體
據物理學家組織網近日報道,美國北卡羅來納州立大學的研究人員采用銀納米線開發出具有高導電性和彈性的導體,有望制成可伸縮變形的電子設備。 可伸縮的電路將能夠勝任很多剛性設備不可為的事情。例如,電子化“皮膚”可以幫助機器人拿起一些細微的物體,伸縮的顯示器和天線可以使手機和其他
上海微系統所上海應物所制出超高靈敏硅納米線DNA傳感器
在最新一期的Nano Letters上(Nano Lett., 2011, 11 (9), pp 3974–3978, DOI:10.1021/nl202303y),中科院上海微系統與信息技術研究所王躍林/李鐵課題組與上海應用物理研究所樊春海課題組以快報形式報導了他們在超高靈敏硅納
上海微系統所等研制出0.1-fM檢測限硅納米線DNA傳感器
繼去年在Nano Letters報導了最靈敏的硅納米線DNA傳感器之后,在2012年9月剛剛出版的Nano Letters上(2012, 12 (10), pp 5262–5268, DOI:10.1021/nl302476h),中科院上海微系統與信息技術研究所王躍林/李鐵課題組
人類的細胞研究
為了感染我們的細胞,引起COV-ID-19的病毒SARS-CoV-2首先在我們的細胞表面附著一個分子,但隨后必須與人類細胞融合。在大流行之前,Gorgun正在研究粘附并插入細胞膜的分子之間的相互作用,當CO-VID-19開始傳播時,Gorgun迅速開展了研究,以了解SARS-CoV-2如何與細胞融合
微系統所研制出微納光纖耦合超導納米線單光子探測器
超導納米線單光子探測器(SNSPD:Superconducting nanowire single-photon detector)作為一種高性能的單光子探測器,已廣泛應用于量子信息、激光雷達、深空通信等領域,有力推動了相關領域的科技發展。 SNSPD器件主要有兩種光耦合方式,一種是垂直光耦合
美研發新技術可讓電子設備在人體組織生長
人類和機械融為一體的科技也許在不久的將來就要實現了,近日,美國波士頓的麻省理工學院的科學家們公布了一個新的技術,可以讓傳感器在人體組織中生長,這些設備可以被植入患者或用于實驗室研究人類組織如何應對潛在的藥物副作用。 科學家在細胞中植入這些如同海面一樣的支架,這些由環氧樹脂、無毒的材料制成的
美科學家采用微型光驅動導線調制大腦電信號方法
??? 人腦中快速移動的電信號如何產生思想,形成運動甚至產生疾病,至今是一個謎團。尋找精確、簡單的方法來操縱神經元之間電信號,有助于人類對大腦的了解。美國芝加哥大學研究團隊提出采用微型光驅動導線調制大腦電信號的方法發表在《自然·納米技術》上。???? ??? 十年前,科學界對于光遺傳學技術持
美科學家采用微型光驅動導線調制大腦電信號方法
人腦中快速移動的電信號如何產生思想,形成運動甚至產生疾病,至今是一個謎團。尋找精確、簡單的方法來操縱神經元之間電信號,有助于人類對大腦的了解。美國芝加哥大學研究團隊提出采用微型光驅動導線調制大腦電信號的方法發表在《自然·納米技術》上。 十年前,科學界對于光遺傳學技術持懷疑態度,認為這種技術會
中國科大撥開硅材料“光解水制氫”機制的迷霧
眾所周知,氫氣是一種非常清潔且可儲存運輸的可再生能源,因此利用太陽能分解水制備氫氣已成為一種備受關注的清潔新能源技術。半導體催化劑在光解水制氫過程中扮演著非常重要的角色,包括俘獲光能、降低反應勢壘、減少能耗、加快反應速度等。硅材料作為地球上豐度最高且應用最為廣泛的半導體材料,早已有報道預言可用于
低成本也能造出高質量納米線太陽能電池
太陽能電池有望成為人類絕對清潔且取之不盡用之不竭的能源,然而,要想做到這一點,需要滿足三個條件:便宜的制造元件;廉價且能耗低的制造方法;高轉化效率。據美國物理學家組織網近日報道,現在,美國科學家研制出了一種廉價制造高質量的納米線太陽能電池的新技術,相關研究發表于《自然·納米技術》雜志上。
人類白細胞抗原檢查
HLA是糖蛋白抗原,又稱組織相容性抗原、移植抗原和組織抗原。HLA由一系列緊密連鎖的基因編碼,這些基因稱為組織相容性復合物(MHC),也稱為HLA基因,定位在第6號染色體短臂上,共有6個座位,至少含4個與移植有關的基因區:即HLA-A,HLA-B,HLA-C和HLA-D.HLA-D又分為HLA-DR
朝著針對人們的人類細胞和非人類細胞的藥物邁進
人們越來越多地認識到一個典型的人身上只有一小部分細胞和基因是人的。面對這種情況,科學家正在提出一種革命性的方法,用于開發針對人的人類和非人類組成部分的新藥和療法。這就是發表在美國化學學會(ACS)的《蛋白質組研究雜志》(Journal of Proteome Research)的一篇論文的主
帕金森病治愈有望-光敏納米線或有助于大腦疾病的治療
據悉,芝加哥大學研究人員研制出了一種光激活的納米線,暴露在光線下時,通過刺激神經元可以使其著火。研究人員希望這種納米線可以幫助理解復雜的大腦神經元回路,也可能用于治療大腦紊亂。圖片來源于網絡 涉及基因變更神經元的光遺傳學,作為一種研究工具和潛在的治療方法已經引起了廣泛關注。然而,一些研究人員對
云南將出臺鮮米線地方標準-3年內鮮米線穿衣上市
米線是云南人飯桌上的常客。米線吃法眾多,可煮吃,可涼拌,還可炒著吃。最近,省衛生廳公開征求云南省食品安全地方標準《鮮米線》修改意見,提出要逐步解決鮮米線出廠包裝問題,杜絕裸體米線及簡易盛裝容器的米線出廠,防止二次污染,從根本上降低微生物污染導致的超標率。在原料上,要求不得使用回收米線作為加工原料
EDS檢測納米線黑森林
納米線黑森林來看看GaAs/GaInP納米線形成的黑森林SEM照片。納米線分兩步長成:樹干GaAs通過金屬有機物氣相外延法(MOVPE)使用金顆粒作為種子。取出反應容器中的樣品,并在樣品表面噴一層HSQ抗蝕劑。第二步MOVPE 制備GaInP時,抗蝕劑可以阻止GaInP在GaAs上生長。圖片經過人工
用作氣體傳感的納米線
用作氣體傳感的納米線?一篇具有啟發性的文章(X. Chen et al., Sensors and Actuators B: Chemical,?177 (2013): 178-195.?)詳細描述了基于納米線的氣體傳感器的制造流程,配置,工作原理。它們通常具有高靈敏度和響應時間迅速、高選擇性和高穩