川大納米材料研究國際項目驗收
四川大學國家生物材料工程技術研究中心承擔的中英國際科技合作項目——用于分子診斷的多功能化肽類樹枝狀分子納米材料的研究,日前通過四川省科技廳組織的驗收。 該項目是四川大學國家生物材料工程技術研究中心與英國卡迪夫大學藥學院合作完成的國家級國際科技合作項目。 通過與英方的合作,項目組在生物安全性高、靈敏度高、靶向性高的功能化肽類樹狀大分子MRI分子探針設計、評價及應用等方面取得突破,共發表了論文26篇,申請國家發明ZL12項,相關研究成果正逐步向產業化推進。 ......閱讀全文
肽類激素的作用
肽類激素的作用是通過刺激腎上腺皮質生長、紅細胞生成等實現促進人體的生長、發育,大量攝入會降低自身內分泌水平,損害身體健康,還可能引起心血管疾病、糖尿病等。同樣,濫用肽類激素也會形成較強的心理依賴。
利用短肽自組裝納米材料改善乏氧腫瘤治療策略
9月6日,Science Advances(《科學-進展》)在線發表了中國科學院國家納米科學中心陳春英課題組在抗腫瘤納米藥物研究領域的最新工作:可特異性殺傷乏氧腫瘤細胞的一種新型的短肽納米纖維材料,及其在臨床腫瘤治療中的探索應用,論文題目為New power of self-assembling
肽類色譜儀分類方法
肽類色譜儀分類有多種。1、按功能可分:分析型肽類色譜儀和制備型肽類色譜儀。2、按分離目的可分:實驗室肽類色譜儀和工業肽類色譜儀。3、按靈敏性可分:微量肽類色譜儀和痕量肽類色譜儀。4、按分離原理可分:肽類液相色譜儀和肽類毛細管電泳色譜儀等。5、按分離規模可分:微型肽類色譜儀、小型肽類色譜儀和大型肽類色
簡述胃腸肽類激素的作用
可分為6種: (1)內分泌(endocrine),激素是由細胞釋放,經血液循環運至遠處靶細胞而起作用; (2)旁分泌(paracrine),激素由細胞釋放,作用于其鄰近的靶細胞; (3)神經分泌(neurocrine),是激素由神經元突觸釋放到突觸與靶細胞間的間隙,而起作用; (4)自分
簡述胃腸肽類激素的作用
可分為6種: (1)內分泌(endocrine),激素是由細胞釋放,經血液循環運至遠處靶細胞而起作用; (2)旁分泌(paracrine),激素由細胞釋放,作用于其鄰近的靶細胞; (3)神經分泌(neurocrine),是激素由神經元突觸釋放到突觸與靶細胞間的間隙,而起作用; (4)自分
納米礦物材料對抗生素類有機物的催化轉化
環境中的抗生素類有機污染物的廣泛存在會促進細菌的耐藥性及耐藥基因的形成和傳播,增加細菌耐藥基因從動物到人體遷移的風險,對人類健康及水生生態系統造成潛在的健康風險。芬頓催化技術是一種高效、環境友好型的高級氧化技術(AOP),廣泛應用于各類有機污染廢水的處理中。但該技術存在需不斷補充鐵源、產生大量鐵
關于小肽類佐劑的基本介紹
小肽類佐劑是近幾年來發現的可以增強免疫效力、具備佐劑功效的一類物質。它是由菌分泌在上清中,通過截留可以獲得的小于 10kDa 的肽段。通過動物免疫實驗發現,小肽明顯提升了機體產生抗體的效價,具備佐劑功效。小肽作為佐劑具備很多優勢: 獲取簡單; 便于儲存與運輸; 因為是益生菌所分泌,所以對機體無害
關于肽類激素的分別介紹
有一類化學結構屬于多肽或蛋白質的激素,如下丘腦、垂體、胰島、胸腺等分泌的激素;這類激素含量增高或不足時將導致一些重要疾病,如常見的胰島素不足引起的1型糖尿病。垂體生長激素不足造成侏儒癥,生長激素過多引起的巨人癥或肢端肥大癥等。 促甲狀腺素釋放激素:自下丘腦分離提純,僅由焦谷氨酸、組氨酸和脯氨酸
納米服裝,真的有納米材料嗎?
越來越多的高科技已經進入到我們日常生活之中,比如納米服裝。將納米級的微粒覆蓋在纖維表面或鑲嵌在纖維甚至分子間隙間,利用納米微粒表面積大、表面能高等特點,在物質表面形成一個均勻的、厚度極薄的(肉眼觀察不到、手摸感覺不到)、間隙極小(小于100nm)的‘氣霧狀’保護層。使得常溫下尺寸遠遠大于100nm的
肽納米載體靶向治療心臟病
肽在治療心血管等疾病中具有高度選擇性和有效性,但目前最大的挑戰是無法提供靶向心臟的非侵入式方法。這期封面文章,研究人員通過豬建立的動物模型證明,生物相容性和可生物降解的磷酸鈣納米顆粒,可作為載體,將肽快速從肺部轉移到血液和心肌組織。只需簡單吸入,這些肽納米載體為心力衰竭等疾病提供了一種開創性治療
胃腸肽類激素的種類及作用介紹
可分為6種:(1)內分泌(endocrine),激素是由細胞釋放,經血液循環運至遠處靶細胞而起作用;(2)旁分泌(paracrine),激素由細胞釋放,作用于其鄰近的靶細胞;(3)神經分泌(neurocrine),是激素由神經元突觸釋放到突觸與靶細胞間的間隙,而起作用;(4)自分泌(au-tocri
肽類的電泳-(TricineSDSPAGE)-實驗
實驗方法原理在定量分析蛋白質混合物方面,最廣泛采用的蛋白質組學方法就是 SDS-PAGE。因為它根據蛋白質的大小不同分離蛋白,所以對于檢測蛋白純度特別有用,同時也應用于蛋白質相對分子質量(Mr) 的測定。影響到 SDS-PAGE 蛋白分離效果的因素有:①丙烯酰胺與交聯劑(雙丙烯酰胺)的比例;②用于制
新型肽類分子如何改善人類健康?
本文中,小編整理了多篇研究成果,共同解讀科學家們如何利用肽類分子抵御多種疾病,改善人類健康!分享給大家! 【1】科學家有望開發出一種新型的細胞滲透性多肽嵌合物來促進機體傷口愈合 新聞閱讀:Designing a novel cell-permeable peptide chimera to
關于肽類神經遞質受體的介紹
肽類早已知道神經元能分泌肽類化學物質,例如視上核和室旁核神經元分泌升壓素(九肽)和催產素(九肽);下丘腦內其他肽能神經元能分泌多種調節腺垂體活動的多肽,如促甲狀腺釋放激素(TRH,三肽)、促性腺素釋放激素(GnRH,十肽)、生長抑素(GHRIH,十四肽)等。由于這些肽類物質在分泌后,要通過血液循
合肥研究院發現碲化鎳納米材料的類酶催化活性
近期,中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所黃行九研究員和“973”項目首席科學家劉錦淮研究員領導的研究團隊發現碲化鎳納米材料的類酶催化活性,并成功應用于生物檢測。 酶是一類生物催化劑,生物體內含有數千種酶,它們支配著生物的新陳代謝、營養和能量轉換等許多催化過程,與生命過程關系密
美讓擬肽自我組裝成納米繩子
據美國物理學家組織網1月18日報道,美國科學家在最新一期的《美國化學學會會刊》上表示,他們“誘導”聚合物自我編織成了束狀的納米繩子,該納米繩基本達到了生物材料所具有的復雜性和功能,且非常堅固,足以應付受熱和干燥等惡劣環境,這是科學家在研制具備天然材料復雜性和功能的自組裝納米材料道路
納米材料技術會議舉行
6月17~20日,第三屆納米材料與納米技術會議在捷克舉行,14個國家的200多位專家學者交流了納米技術在建筑材料中的應用情況,來自北京化工大學、清華大學的專家也介紹了相關研究成果。 捷克奧斯特拉瓦納米技術研究中心開發的納米復合材料在新型建材中的應用引起了廣泛關注。他們采用納米級的二氧化鈦對
納米材料的粒度分析
? ? 大部分固體材料均是由各種形狀不同的顆粒構造而成,因此,細微顆粒材料的形狀和大小對材料結構和性能具有重要的影響。尤其對于納米材料,其顆粒大小和形狀對材料的性能起著決定性的作用。因此,對納米材料的顆粒大小、形狀的表征和控制具有重要的意義。一般固體材料顆粒大小可以用顆粒粒度概念來描述。但由于顆粒形
納米材料行業發展策略
中國納米材料在國際上的競爭力與國際先進國家仍存在著較大差距。基礎研究和應用開發研究的脫節現象也沒得到很好解決,結合新產品研發的產學研創新機制,在運行和實施方面還存在一些問題,這就使中國的納米材料產業缺乏可持續的技術創新支撐。針對我國納米材料行業存在的問題,前瞻需提出科學的發展策略。 長遠來
納米材料的粒度分析
1. 粒度分析的概念????大部分固體材料均是由各種形狀不同的顆粒構造而成,因此,細微顆粒材料的形狀和大小對材料結構和性能具有重要的影響。尤其對于納米材料,其顆粒大小和形狀對材料的性能起著決定性的作用。因此,對納米材料的顆粒大小、形狀的表征和控制具有重要的意義。一般固體材料顆粒大小可以用顆粒粒度概念
硅納米管:自組生長新納米材料
湖南大學博士生導師唐元洪教授課題組率先合成自組生長的硅納米管,標志著我國在納米材料研究方面取得重大突破。 自組生長的硅納米管是在一定條件下由一個個原子自己搭建生成、內部排列有序的納米管,它完全可以體現硅納米管的真實特性,同時具備碳納米材料和硅納米線材料的性能,在傳感器、晶體管、光電器件等方
合成類肽用以恢復受損肺部的呼吸功能
急性肺損傷(ALI)導致呼吸容量逐漸減少,并出現低氧血癥和肺表面活性物質功能障礙。ALI的發病機制和管理非常復雜,已成為全球發病率和死亡率的重要原因。由于目前表面活性劑成本較高,主要來源于動物的肺。已有的人工合成的替代物成本較低,但功能性不如來自動物的衍生物。 來自斯坦福大學和加拿大西安大
特殊肽類或有望逆轉炎性腸病!
近日,一項刊登在國際雜志Journal of Clinical Investigation上的研究報告中,來自加利福尼亞大學的科學家們通過研究發現,一種特殊的肽類或能模仿高密度脂蛋白(HDL,一種有益膽固醇)的功能,其或有望幫助治療與炎性腸病(IBD)相關的炎癥;文章中,研究者還揭示了炎性腸病發
合成類肽用以恢復受損肺部的呼吸功能
急性肺損傷(ALI)導致呼吸容量逐漸減少,并出現低氧血癥和肺表面活性物質功能障礙。ALI的發病機制和管理非常復雜,已成為全球發病率和死亡率的重要原因。由于目前表面活性劑成本較高,主要來源于動物的肺。已有的人工合成的替代物成本較低,但功能性不如來自動物的衍生物。 來自斯坦福大學和加拿大西安大
AFM納米材料與粉體材料的分析
?納米材料與粉體材料的分析在材料科學中,無論無機材料或有機材料,在研究中都有要研究文獻,材料是晶態還是非晶態。分子或原子的存在狀態中間化物及各種相的變化,以便找出結構與性質之間的規律。在這些研究中AFM?可以使研究者,從分子或原子水平直接觀察晶體或非晶體的形貌、缺陷、空位能、聚集能及各種力的相互作用
納米材料與納米技術會議在捷克舉行
6月17~20日,第三屆納米材料與納米技術會議在捷克舉行,14個國家的200多位專家學者交流了納米技術在建筑材料中的應用情況,來自北京化工大學、清華大學的專家也介紹了相關研究成果。 捷克奧斯特拉瓦納米技術研究中心開發的納米復合材料在新型建材中的應用引起了廣泛關注。他們采用納米級的二氧化鈦對
納米新材料“鈀藍”問世
我國科學家制備出一種藍色的新型鈀納米材料,它不僅具有很高的催化活性,而且或可成為癌癥光熱療的“希望之星”。 日前,《自然—納米技術》刊登了廈門大學化學化工學院鄭南峰教授課題組的研究成果,題為“具等離子體光學和催化性能的鈀納米薄片”。 鈀是一種稀貴金屬,在化學中主要用做催
歐盟通過納米材料定義
歐盟委員會10月18日通過納米材料的定義,根據這一定義,納米材料的基本組成顆粒大小應在1納米至100納米之間。 這一定義是:納米材料是一種由基本顆粒組成的粉狀或團塊狀天然或人工材料,這一基本顆粒的一個或多個三維尺寸在1納米至100納米之間,并且這一基本顆粒的總數量在整個材料的所有顆粒
納米材料的粒度分析(二)
3、粒度分析的種類和適用范圍 材料顆粒度分析的方法以有很多,現已研制并生產了200多種基于各種工作原理的分析測量裝置,并且不斷有新的顆粒粒度測量方法和測量儀器研制成功。雖然粒度分析的方法多種多樣,基本上可歸納為以下幾中方法。傳統的顆粒測量方法有篩分法、顯微鏡法、沉降法、電感應法等,近年來發展的方法有
納米材料的粒度分析(三)
①????射法(static?light?scattering)在靜態光散射粒度分析法中,當顆粒粒度大光波波長時,克用夫朗和費衍射測量前向小角區域的散射光強度分布來確定顆粒粒度。當粒子尺寸與光波波長相近時,要用米散射理論進行修正,并利用光譜分析法。基于這兩種理論原理的激光粒度分析已經應用于生產實際中