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  • 新型光控聚乙二醇(PEG)剝離型智能納米顆粒

    中國科學院高能物理研究所多學科中心生物醫學組近期發展了一種新型光控聚乙二醇(PEG)剝離型智能納米顆粒,并將其用于增強腫瘤細胞靶向和深度滲透的研究。論文近期發表在Nano Letters(DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b00737)上。 小分子藥物通常不具備特異性識別和靶向病變細胞的能力,從而可能會誤傷大量的正常細胞,其潛在的危害性不容忽視。因此,發展細胞靶向策略將有助于將藥物定點輸送至病變細胞,以降低藥物的毒副作用。其中,刺激響應性細胞靶向系統能在物理或化學刺激的作用下,實現對目標細胞的特異性靶向。可響應的刺激信號主要分為內源性(酸度、氧化還原性等)和外源性(光、聲、磁場等)信號。 高能所生物醫學組近年來開展刺激響應性納米遞送系統的構建和腫瘤診療研究,系統地創建了多種新型腫瘤細胞靶向藥物遞送系統。通過研究發現,小鼠膀胱癌細胞中線粒體的溫度與正常細胞,包括巨噬細胞和人臍靜脈內皮細胞,存在顯著的差異......閱讀全文

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    俄羅斯研發內出血快速止血用磁控納米顆粒

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    納米顆粒跟蹤分析技術以及光散射技術在表征脂...(一)

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    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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    納米顆粒的分散技術

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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

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    “人工光細胞”為細菌裝上“納米光伏電機”

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      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

    光控報警器電路圖解

    現實中的世界是電子技術的世界——模擬電路+數字電路。模擬電路中行走的是連續的信號,也就是說基于時間為參數的各種函數,而數字電路就干脆多了,就兩種狀態高電平或低電平(嚴格來說是三種,還有一種介于高低電平之間,狀態未知)。學習電子技術,主要是通過教材+計算機仿真軟件如multisim+動手實踐,

    首個光控超導量子比特換能器問世

    為量子計算機提供強大光學接口微波光量子傳感器的光學顯微照片。圖片來源:美國哈佛大學美國哈佛大學應用物理學家團隊近期開發出一種微波光學量子換能器,或稱光子路由器。這種創新裝置專為采用超導微波量子比特作為基本操作單元的量子處理系統設計,旨在為噪聲敏感的微波量子計算機提供一種強大的光學接口,并可集成到量子

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