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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
目的 探讨巯基丙酸包被的CdTe量子点在生物分析中应用价值.方法 水相中合成CdTe量子点并进行巯基丙酸包被,并对其进行了荧光发射光谱及透射电子显微镜成像表征;将量子点与亲和素连接、制备成量子点荧光探针;应用激光扫描共聚焦显微术观察量子点荧光探针标记小鼠腹腔巨噬细胞(peritoneal macrophage,PMΦ)MHCⅡ抗原的表达;以H22肝癌细胞为靶细胞,MTT法观察量子点的生物相容性.结果 CdTe量子点粒径均匀,具备良好的光学性能;量子点荧光探针标记细胞具有较强的荧光表达;量子点在一定浓度范围内对细胞的毒性小.结论量子点荧光探针能对固定的组织细胞进行标记,同时具有较好的生物相容性,可对活细胞进行直接或动态标记.  相似文献   

2.
量子点作为一种极具应用前景的信号标记,与传统有机荧光染料相比,具有宽而有效的激发谱,窄而对称的发射谱,高的荧光量子效率,优异的光化学稳定性,方便、灵活的表面可修饰性,且不同尺寸量子点可以被同一波长的光激发,发射不同波长的荧光等独特的光学特性[1-2],在生物分析中的应用日益广泛,尤其有望在多重检测方面发挥重要的作用。  相似文献   

3.
量子点在生物医学标记分析中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
崔维韻  张建宁 《检验医学》2010,25(2):142-145
在生命科学及生物学领域,以往多采用有机染料标记生物大分子和细胞,来研究蛋白质之间的相互作用以及对细胞功能的影响等。然而有机染料存在着诸多缺点限制了他的应用,量子点(quantum dot,QDs)在10年前还鲜为人知,近年来其作为新型的生物标记物克服了有机染料的许多缺点,逐渐被人们认识并关注。作为半导体纳米晶体,他独特的光电特性为荧光探针的设计应用提供了空前的前景,极大地扩展了荧光成像在细胞与活体动物中的应用。现对其进行简要综述。  相似文献   

4.
目的:为提高骨组织工程支架材料表面的细胞黏附性,选择最佳的骨移植材料提供理论依据。资料来源:应用计算机检索Medline1995-01/2004-07相关文章,检索词“bonesubstitutes,modified,并限定文章语言种类为English。资料选择:对36篇资料的进行初审,纳入条件:①关于立体支架材料方面的文章。②单一样本的基础研究。③临床研究。排除条件:①关于金属材料的文章。②重复研究。③综述文献。资料提炼:共收集到30篇关于支架材料表面修饰的文章,其中24篇符合上述标准。排除的6篇为重复研究和综述文献。资料综合:对24篇相关文献涉及的纤维蛋白,几丁质及其衍生物,细胞生长因子,合成材料等表面修饰材料的表面特性、局部形态和化学能等方面进行综述。结论:成骨细胞与材料的作用依赖于材料的表面特性、局部形态、表面能或化学能等。这些表面特性决定了细胞怎样吸附到材料表面、细胞的定位以及细胞的功能行为。目前应用最多的表面修饰材料是I型胶原。  相似文献   

5.
目的:介绍激光消蚀术、激光选择性烧结和激光干涉平板印刷在组织工程生物材料表面修饰应用的背景和基本原理,并总结激光表面修饰的工作条件和特点。资料来源:应用计算机检索Medline1993-01/2006-12关于激光修饰组织工程材料的文章。检索词"laserablation,biomaterial,sintering"并限定文章的语言种类为English。同时利用计算机检索中国期刊全文数据库1994-01/2006-12的相关文章,限定文章语言种类为中文,检索词“组织工程,激光”。资料选择:对资料进行初审,纳入标准:关于3种激光表面修饰方法的应用和实验结果。排除标准:重复性研究。资料提炼:共收集到符合上述要求的文献35篇,排除5篇重复性研究。30篇符合纳入标准:其中16篇关于激光消蚀术,8篇关于激光选择性烧结,6篇关于激光干涉平板印刷术。资料综合:与传统的化学方法和其他物理手段相比,激光表面修饰具有加工精度高、无污染和不改变材料力学性质的优越性,其中有代表性的3种方法为激光消融术、激光选择性烧结和激光干涉印刷术。结论:激光表面修饰的优点是无接触加工降低污染概率,通过计算机和精密机械装置进行操控,加工精度高、结果重复性好、操作灵活;不仅能用于高分子聚合物材料,还可以用于对生物金属材料的加工。  相似文献   

6.
目的:量子点(半导体纳米微晶体)作为一种新型荧光探针应用到生物光子学中已经引起了国内外科学工作者的极大关注。文章主要介绍了量子点发光的基本原理,量子点相对于有机荧光染料的优缺点,量子点的化学合成、官能团修饰以及与生物结合的方法,并列举了量子点的生物光子学应用中的实例。最后展望了量子点今后的研究方向。  相似文献   

7.
周洁茹  苗玲 《中国临床康复》2006,10(22):113-115
目的:大脑半球的语言功能区在活动时可以在功能磁共振成像上表现出来,故而功能磁共振成像在揭示人类语言及其他人脑的高级认知功能活动规律上有着重要的作用.资料来源:应用计算机检索Medline1990-01/2005-01与功能磁共振和失语的相关文章,检索词为“functional magnetic resonance imaging,aphasia,linguistics”,并限定语言种类为英文;同时检索万方数据库1990-01/2005-01期间的关于功能磁共振和失语的文章,检索词包括“功能磁共振、失语、语言学”,限定语言种类为中文.资料选择:对资料进行初审,筛除与失语的分类、功能磁共振成像的机制、功能磁共振成像在语言研究中的应用无明显联系的文章.纳入标准:详细阐述失语的分类、功能磁共振成像的机制、功能磁共振成像在语言研究中的应用的文献.排除标准:重复性研究.资料提炼:共收集到45篇关于功能磁共振和语言学研究的文章,其中涉及失语的分类4篇、功能磁共振成像的机制3篇、功能磁共振成像在语言研究中的应用38篇.排除21篇重复性研究,纳入24篇进行综述.资料综合:对失语的历史回顾和功能磁共振成像的机制进行简明介绍,详述功能磁共振成像在语言研究中的应用,包括功能磁共振成像技术评价临床失语症患者语言功能状态的可行性、功能磁共振成像对汉语的研究、国外运用功能磁共振成像对语言学研究.并讨论功能磁共振成像运用中的问题.结论:功能磁共振成像在神经语言学的临床应用日趋广泛,随着功能磁共振成像技术的不断发展和改进,必将在人类语言学研究领域有更广泛的应用.  相似文献   

8.
背景:将多肽类生物信息分子应用于心血管植入材料的表面修饰,人工模拟细胞外基质功能蛋白,可以促进材料的内皮化。 目的:回顾近年来关于多肽修饰在心血管植入材料内皮化方面的相关研究,为相关研究提供新的实验思路。 方法:应用计算机检索1990年1月至2013年12月PubMed数据库中有关多肽修饰促进材料内皮化方面的研究,检索关键词为“peptides,surface modification,endothelialization”,根据纳入排除标准选择,最终选择43篇文献进行综述。 结果与结论:选择来源于细胞外基质功能蛋白的短肽表面修饰各类材料,既能促进内皮细胞的黏附,也能避免直接引入天然细胞外基质成分的缺陷。非特异性多肽主要包括RGD和YIGSR等,此类多肽均能促进包括内皮细胞在内多种细胞类型的黏附。特异性多肽主要包括REDV、CAG和SVVYGLR等,这些多肽可选择性促进内皮细胞的黏附和扩展。应用此类多肽表面修饰,可特异性促进材料的内皮化。联合应用几种多肽或联合特异性多肽与其他一些生物信息分子也许是未来应用多肽修饰促进心血管植入材料内皮化的理想方案。  相似文献   

9.
丝素蛋白在组织工程中的应用   总被引:1,自引:4,他引:1  
目的:总结丝素蛋白在生物材料和组织工程领域的应用,分析和展望丝素蛋白材料在医学生物领域的应用前景。资料来源:应用计算机检索PUBMED 1993-01/2007-01关于丝素蛋白和组织工程的文章。检索词为“silk,tissue engineering”,并限定文章的语言种类为English。同时利用计算机检索中国期刊全文数据库1994-01/2007-01的相关文章,限定文章语言种类为中文,检索词为“丝素蛋白、组织工程”。资料选择:对资料进行初审,纳入标准:①丝素蛋白的性质、在组织工程中的应用。②骨髓间充质干细胞与丝素蛋白复合的相关性研究。③丝素蛋白的改性、修饰在生物学领域的应用。排除标准:重复性研究。资料提炼:共收集到符合上述要求的文献96篇,排除45篇重复性研究。48篇符合纳入标准:其中13篇关于丝素蛋白的结构和性质的,7篇关于丝素蛋白表面修饰的,篇关于丝素蛋白和组织工程的。28资料综合:实验证明丝素蛋白可以多种形式(薄膜、膜、网状结构、海绵状等)在体外支持干细胞的黏附、增殖和分化,体内促进组织的修复,尤其是干细胞组织工程中三维的丝素蛋白支架扩大了丝素作为生物材料的应用,成为最有前景的生物材料之一。结论:丝素蛋白作为一种新的生物材料应用越来越受到关注。而且,通过多种方法改进、表面修饰等技术控制丝素蛋白的分子结构和形态,使得丝素蛋白在生物材料和组织工程领域的应用变得更为广泛。  相似文献   

10.
李坤  张国军 《检验医学》2022,(8):787-792
碳量子点和石墨烯量子点为0维纳米材料,具有良好的导电性、可调的荧光性质、低毒性、小尺寸和易于修饰等特点,因此被广泛应用于传感检测领域。文章简要介绍了碳量子点和石墨烯量子点的基本性质,论述其在传感领域的应用,同时对碳量子点和石墨烯量子点在医学检验中的应用前景进行简要展望。  相似文献   

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