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  • 理化所:開發出痕量生物分子“捕手”

    近日,中科院理化技術研究所研究員王樹濤團隊與大連化學物理研究所研究員梁鑫淼團隊合作,開發出一種具有親水/疏水異質納米孔的聚合物微球。該微球能在不同極性的溶劑中選擇性吸附生物分子,進而從復雜樣品中高效地分離出痕量的糖肽。相關研究成果發表于《先進材料》,研究工作得到了國家自然科學基金杰出青年基金、中組部國家“萬人計劃”領軍人才項目和北京市科委計劃項目等資金的大力支持。 目前高分子多孔材料已廣泛地應用于分離領域,傳統的高分子多孔材料具有均質的組成或孔隙,例如聚苯乙烯多孔微球,這些材料往往很難從復雜的樣品中分離出痕量的目標分子。為了實現選擇性分離,通常需要對這些材料表面進行功能基團的修飾。然而,這些修飾僅僅是在分子尺度,往往造成在材料表面的修飾密度低、不均勻等各種問題,難以消除含量較高的背景分子的非特異性吸附。在臨床上,痕量疾病標志物分子的分離和檢測意義重大,例如與阿爾茨海默氏癥緊密相關的內源性糖肽的分離。 該工作是在乳液界面聚......閱讀全文

    理化所利用“活模板”法制備具有免疫細胞結構的磁性微球

      大自然賦予物質的精細結構和優異性能遠遠超越了傳統化學合成方法的水平,使得通過模板復形法制備仿生材料成為材料科學領域的研究熱點。然而,絕大多數的復形方法將生物模板用作“死模板”,即只利用了生物模板的形貌結構,忽視了其獨特的生命活動和生物學功能。  近日,中國科學院理化技術研究所仿生智能界面科學實驗

    理化所在全分散微球材料及染料回收領域取得進展

      有機染料是常用的色彩添加劑,廣泛應用于工業、科研和日常生活。染料讓我們的服飾、食品、日用品絢麗多彩;染料在顯微鏡下發光實現成像,幫助我們揭示微觀世界的奧秘。有數據表明,全球有機染料的產量達到70萬噸/年,但其中近10-15%被排放到工業和家庭廢水中,已成為水污染的重要源頭,對生態環境和公眾健康構

    理化所微尺度光波段Luneburg透鏡研究取得進展

      近期,中國科學院理化技術研究所仿生智能界面科學中心有機納米光子學實驗室的科研團隊在光學期刊《激光與光子評論》發表論文[Laser & Photonics Review. 10(4), 665-672 (2016), Three-dimensional Luneburg lens at optic

    小“微球”大本領:微球在制劑研究中的應用

    制劑的一池春水正悄然被“微球”這種技術吹皺。即便是多種多樣的領域,小小的“微球”都會幫助研究者獲得更好的效果——那些需要緩慢釋放或是維持活性的成分,可以通過制備成微球的方式來達到預期目標——例如醫學上已有藥物的劑型創新,又或是農藥與化肥的用法改革。相比單純地開發新藥或新化合物,創新制劑的優勢非常明顯

    我國學者成功開發用于分離痕量糖肽的納米孔聚合物微球

      高分子多孔材料已廣泛應用于分離領域。傳統的高分子多孔材料具有均質的組成或孔隙,例如聚苯乙烯多孔微球,這些材料往往很難從復雜的樣品中分離出痕量的目標分子。為了實現選擇性分離,通常需要對這些材料表面進行功能基團的修飾。然而,這些修飾僅僅是在分子尺度,往往造成在材料表面的修飾密度低、不均勻等各種問題,

    磁性殼聚糖微球

    天然高分子磁性微球的研究是目前的熱點課題, 由于微球表面天然高分子的分子結構具有可設計性, 磁性微球又具有靶向性, 引起了世界科學工作者的極大興趣, 已成為21世紀生命科學和材料學等領域的研究熱點。近年來, 國外學者發表了許多有關天然高分子磁性微球的制備和應用方面的研究論文, 并申請了不少Z

    蘇州醫工所團簇發光熒光微球研究獲進展

    白光發光二極管(WLED)是節能、長壽命的固態照明技術,具有節能、壽命長、可靠性高、環境友好等優點。相較基于無機發光體的WLED,聚合物發光二極管(PLED)提供了溶液處理的簡化制造方案。通常,制造白光聚合物發光二極管(WPLED)需要將多種熒光團加入聚合物基質以制得白光。多熒光團方法要求精確控制不

    熒光微球分析技術及熒光微球吞噬實驗的操作流程

    熒光 微球分析技術屬于化學材料發展結果,可用于細胞表面抗原的檢測、退行性神經病變示蹤物、吞噬功能的檢測、血流分析、敏感性診斷試劑等,本文介紹了熒光微球分析技術以及熒光微球吞噬實驗的操作步驟。熒光微球分析 技術簡介熒光微球分析技術是近年來化學材料科學活躍發展 的產物,各種大小(0.2~10μm)可產生

    智能所微納光纖聚合物探針制備及應用獲進展

      在國家863項目“農田生境感知關鍵技術”、國家科技支撐項目“村鎮環境監測與景觀建設關鍵技術研究”、國家自然科學基金項目“熒光標記空芯光子晶體光纖陣列對多種重金屬離子的在線檢測”等支持下,近期,中科院合肥物質科學研究院智能所智能信息中心李淼研究員和曾新華副研究員帶領研究組在微納光纖

    ATS全自動凍干微球生產系統:開啟微球生產新時代

      在當今快速發展的科技浪潮中,微球作為一種關鍵的材料,在眾多領域都有著不可或缺的作用。從體外診斷(IVD)到生物制品、藥物制劑,再到化妝品行業,微球的應用范圍不斷拓展,對生產技術的要求也越來越高。  在傳統生產過程中,微球制備面臨諸多挑戰  ■ 滴珠慢 → 生產效率低,難以大規模應用。  ■?溶液

    理化所耐溫抗鹽驅油聚合物技術推廣取得新突破

      中國科學院理化技術研究所研制的LH2500驅油聚合物生產技術是目前國際上公認的耐溫抗鹽驅油聚合物優秀產品,經過眾多國際石油公司和專門第三方實驗室評價,不僅擁有優異的驅油聚合物各項實驗室檢測指標,同時在工業使用中能夠使用油田污水直接溶解和稀釋,解決長期以來驅油聚合物必須用清水溶解和清水注入的國際性

    關于免疫層析用微球

    “微球粒徑怎么選?”“微球沉淀了怎么辦?”“微球偶聯采用兩步法進行?”?……承蒙大家的關照,選擇微球作為標記材料來開發免疫層析產品。今天,小為&小度特意為大家精選了14個在實操過程中,最常見、最具代表性的問題,由于篇幅問題,本次先上7個問答,來看看里面是不是也有你遇到的問題!Q1:在免疫層析實驗中,

    熒光微球(Fluorescent-microsphere)介紹

    何為熒光微球(Fluorescent microsphere)? HG-98免疫熒光分析儀除了檢測帶有熒光素的試劑外,還常常用于檢測帶有熒光微球的試劑。何為熒光微球?熒光微球: 熒光微球通常是指形狀為球形,直徑在幾納米至幾十微米之間,微球表面或內部負載有熒光物質,在受到一定的能量激發時能夠發出熒

    磁性微球的表面改性

    磁性微球是有機高分子和無機磁性物質的復合體,它同時兼具有機高分子微球的諸多表面功能性和磁性無機物質的磁響應性。我們要利用其表面功能性,就有必要使磁性微球表面帶上我們所希望的功能基,以提高和擴大其應用范圍。免疫磁性微球(Immunomagnetic Microspheres, IMMS )是表面結

    炭微球的制備方法(三)

    .水熱合成法?水熱合成法是使用密閉壓力容器,一般以水為溶劑,在一定壓力和溫度下,在液相中通過化學反應進斤合成。采用水熱法制備炭微球的原料一般為葡萄糖、淀粉、蔗糖和纖維素等。Wang等以纖維素為原料,400℃水熱處理6h,可制備出粒徑在幾微米的炭微球。Yi等以葡萄糖為碳源,160℃水熱處理6h得到膠體

    高分子磁性微球概述

       高分子磁性微球是指通過適當的方法使有機高分子與無機磁性顆粒結合起來形成的具有一定磁性的高分子微球。在精細化工、環境監測、固定化酶、靶向藥物、免疫分析、細胞分離、化妝品等方面, 高分子磁性微球有廣闊的應用前景。目前,研制適應不同要求的磁性高分子微球正是科研學者努力的重要方向。    高分子磁性

    什么是注射用微球劑型?

      注射用微球劑型是一種藥物的緩釋制劑,它通過將藥物包裹在微小的球狀顆粒中來實現緩慢而持續的藥物釋放。這些微球通常由生物可降解或生物不可降解的材料制成,并且設計有特殊的結構以控制藥物的釋放速率。  注射用微球劑型的主要優勢在于能夠提供穩定的藥物濃度,減少給藥頻率,并可能降低某些藥物的不良反應。此外,

    高度均勻的氨基酚醛樹脂微/納米球和碳球合成

      微/納米球在分析化學、藥物傳輸、生物醫療、膠體催化和光子晶體等領域具有廣泛的應用。但是目前制備尺寸均勻的膠體球需借助模板或表面活性劑等合成方法,還存在工藝路線復雜等劣勢。  最近,中國科學院長春應用化學研究所電分析化學國家重點實驗室徐國寶課題組在微/納米研究中取得新進展,首次報道了利用簡易無模板

    為何選擇聚合物微流控芯片?

    聚合物基微流控芯片的引入比硅/玻璃微流控芯片晚幾年。在選擇具有特定性質的合適材料方面,各種各樣的聚合物提供了較大的靈活性。與玻璃和硅相比,聚合物是有吸引力的替代品,因為它們易于獲取、更便宜、更堅固并且需要更快的制造工藝。許多聚合物都可用于構建微流控芯片:* 聚苯乙烯(Polystyrene, PS)

    小微球,大突破-蘇州納微榮登央視經濟半小時

      分析測試百科網訊 球體是自然界存在最穩定的形態,將球體縮小到納米、微米級別就稱之為微球。微球雖小,作用卻很大,生物制藥、食品檢測、醫療診斷都離不開它。長期以來,微球的生產技術一直停留在發達國家手里,微球材料如果停止供應,生物制藥、電子信息等產業將面臨停產的風險。7與13日,習近平總書記在中央財經

    陰和俊調研理化所

      3月21日下午,中國科學院副院長陰和俊調研理化所。  陰和俊一行實地考察了激光物理與技術研究中心、空間功熱轉換技術重點實驗室、有機光波導材料及器件研究中心等,向科技人員仔細詢問了相關研究領域取得的進展以及下一步的發展目標與發展舉措。隨后,陰和俊與理化所領導班子、部分科研骨干進行了座談。所長張麗萍

    理化所空心玻璃微珠科研成果在江蘇靖江實現產業化

      2013年10月11日,中國科學院理化技術研究所(靖江)空心微珠節能材料工程中心在江蘇省靖江市掛牌成立,中科院理化技術研究所(以下簡稱理化所)副所長劉新建和靖江市市長趙葉共同為工程中心揭幕,標志著中科院理化所的空心玻璃微珠研究項目順利落戶靖江,其科研成果正式走向產業化。   空心玻璃微珠是一種

    《先進材料》:導電聚苯胺空心微球研究

    近日,中科院化學所有機固體重點實驗室的科研人員在可控制備多功能化的導電聚苯胺空心微球方面取得新進展,相關研究結果發表在最新出版的《先進材料》(Adv. Mater. 2007, 19, 2092-2096)雜志上,并被選為封面文章刊登。?微/納米結構的導電聚苯胺在分子導線、傳感器、人工肌肉、微波吸收

    蛋白偶聯到羧基化微球的方法

    Sample Protocol? for Two-Step Carbodiimide?Coupling?of Protein?to Carboxylated MicrospheresMicrospheres should be protected from prolonged exposure to

    蛋白偶聯到磁性MagPlex?微球的方法

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    納米微球在平板顯示領域的作用

    納米微球在材料界發揮著各種各樣的關鍵作用,在平板顯示領域,粒徑高度均一的微球可作為間隔物支撐在充滿液晶的兩塊玻璃板之間,用于控制液晶盒的厚度;?導電金球和鎳球是連接芯片和面板的關鍵材料,是各項異性導電膜和導電膠的重要組成部分;光擴散微球具有特殊光學性能,可將電光源轉化成面光源的功能,大幅提高LED發

    亮丙瑞林微球的藥效如何?

      亮丙瑞林微球似乎不是一個標準的藥品名,為您找到了最相近的亮丙瑞林。  亮丙瑞林微球在治療相關疾病時具有顯著的藥效。 該藥物主要用于治療子宮內膜異位癥、子宮肌瘤、前列腺癌、乳腺癌和中樞性性早熟等疾病。具體來說,亮丙瑞林微球能夠通過模擬人體高活性的促性腺激素釋放激素,抑制垂體生成和釋放促性腺激素,進

    Science-Advances:乳液界面聚合法制備各向異性Janus微球!

      高分子微球材料的發展對人類的經濟與生活帶來了巨大的影響,已滲透到我們生活中的每個角落,從化妝品、涂料、感光材料等大宗產品到生物醫藥領域的藥物緩釋微膠囊、色譜分離層析介質等高附加價值產品。  高分子微球的拓撲結構和化學組成是影響其廣泛應用的關鍵,乳液聚合是合成高分子微球材料最為經典的方法。  問題

    日本理化所代表團訪問近物所

      11月13日至15日,日本理化學研究所科學顧問上坪宏道(H. Kamitsubo)教授、Tomohiro Uesaka博士、理化所國際關系部主任Motohide Yokota先生等一行6人訪問中科院近代物理所,中科院國際合作局亞非處相關人員陪同來訪。  上坪宏道一行首先參觀了蘭州

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