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相似文献
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《中国内镜杂志》2006,12(9):1012-1012
本书详细阐述了纳米技术在生物分析和分子生物学研究中的实践和应用。本书从生物学与纳米技术的发展和两者的关联性开始论述,详细介绍了纳米生物分析中应用的各种纳米生物分析材料、纳米生物分析器件,特别是纳米金溶胶粒子、纳米生物芯片、纳米生物传感器、纳米分子机器、纳米生物计算机的特点及在生物分析中的应用。另外,本书紧跟纳米分析技术的最新发展与科研成果,较全面地反映了该技术在生物医学和分子生物学中的应用,尤其是在免疫分析、艾滋病毒的检测、生物大分子的观测,以及在基因转运和基因工程中的应用。  相似文献   

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纳米机器人     
纽约大学的一个实验室最近制造了一个纳米级机器人,研究人员认为,将来,纳米级机器人可遨游于人体微观世界,随时清除人体中的一切有害物质,激活细胞能量,不仅能保持健康,而且延长寿命。 纳米机器人  相似文献   

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纳米是一种度量单位。1纳米为1/100万毫米(即1毫微米),为1/10亿米。纳米结构通常是指尺寸在100纳米以下的微小结构,在这种水平上对物质和材料进行研究处理的技术称为纳米技术。纳米技术其实就是一种用单个原子、分子制造物质的科学技术。纳米技术是被国际上公认的21世纪最具有前途的科研领域。  相似文献   

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纳米是一种度量单位。1纳米为1/100万毫米(即1毫微米),为1/10亿米。纳米结构通常是指尺寸在100纳米以下的微小结构,在这种水平上对物质和材料进行研究处理的技术称为纳米技术。纳米技术其实就是一种用单个原子、分子制造物质的科学技术。纳米技术是被国际上公认的21世纪最具有前途的科研领域。  相似文献   

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纳米机器人     
纽约大学的一个实验室最近制造了一个纳米级机器人,研究人员认为,将来,纳米级机器人可遨游于人体微观世界,随时清除人体中的一切有害物质,激活细胞能量,不仅能保持健康,而且延长寿命。  相似文献   

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纳米分子影像学   总被引:2,自引:0,他引:2  
纳米科学与分子影像学的结合可形成纳米分子影像学(Nanomolecular imaging).纳米分子影像学从广义上是指在纳米转运体(纳米粒转运载体)介导下,应用分子影像学技术对活体生物化学过程进行细胞和分子水平上的定性和定量研究的一门科学,主要包括磁共振纳米分子影像学、光学纳米分子影像学、核医学纳米分子影像学和超声纳米分子影像学.本文主要阐述纳米分子影像学的理论基础、技术方法及潜在的应用价值.  相似文献   

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纳米骨材料     
纳米材料是在0.1~100nm尺度空间里具有特定功能的材料,当物质的结构单元(如晶粒或孔隙)小到纳米级,其性质就会发生重大改变,不仅功善了原来材料的性能,甚至使原材料  相似文献   

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纳米是一种度量单位。 1纳米为 1/100万毫米(即 1毫微米),为 1/10亿米。纳米结构通常是指尺寸在 100纳米以下的微小结构,在这种水平上对物质和材料进行研究处理的技术称为纳米技术。纳米技术其实就是一种用单个原子、分子制造物质的科学技术。纳米技术是被国际上公认的 21世纪最具有前途的科研领域。 纳米及纳米技术  相似文献   

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纳米特性引发的生物效应及其纳米生物材料安全性评价   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的:随着纳米技术的不断发展,越来越多的纳米化技术被应用到生物医药领域,为疾病的诊断和治疗提供极大的利益。但是,当这些产品最终应用到人体的时候,引发了一系列的思考,纳米材料的毒性不断被报道。因此各国的科学家都呼吁在纳米生物医疗产品被更广泛的应用之前,应该通过进一步的实验对其风险收益比进行评估。了解纳米材料在体内和体外的特殊化学、物理性质对揭示纳米效应引起毒性和生物活性的机制也是至关重要的。资料来源:英文文献部分引自第七届国际生物材料会议论文;其余应用计算机检索Medline1999—07/2006—02与纳米材料安全性相关的文章,检索词为“Nano Safety,nanotoxicology,nanomaterials”,限定语种为English;同期检索http://www.cqvip.com.cn中文全文数据库文献,检索词“纳米安全性,纳米毒性,纳米材料”.限定语言为中文。资料选择:对资料进行初审,选出其中与纳米材料特殊理化性质及纳米材料安全性评价相关的文章共48篇。资料提炼:48篇粗选文献中有12篇是类似或重复的研究,予以排除。将纳入的36篇进行整理。参考文献列出其中的26篇。资料综合:应用于疾病的诊断、治疗、组织修复中的纳米生物材料,与机体接触后会通过多种途径进入人体,并能通过血液循环达到全身各部位。与常规的生物材料不同,纳米材料非常微小,具有很多特殊的理化性质,引发出一些特殊的生物效应。结论:纳米性质引发的特殊生物效应决定了,如果只采用常规的实验方法来检测纳米医药产品的生物安全性,明显是不科学也是不充分的。进行纳米材料的安全性评价时应充分考虑其物理化学性质和在机体中的存在状态。  相似文献   

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谢松 《中医药临床杂志》2017,29(12):2143-2147
<正>雷公藤为我国传统祛风湿中药,味苦,有大毒,功效活血化瘀、清热解毒、消肿散结、杀虫止血等。现代研究表明,雷公藤具有抗炎、抗肿瘤、免疫调节、抗生育等药理活性,被广泛应用于类风湿关节炎、肾小球肾炎、红斑狼疮等疾病的治疗[1]。雷公藤所含雷公藤多苷、雷公藤甲素、雷公藤红素等半萜类、二萜类、三萜类化学成分是其主要药效成分,但同时也是致毒成分,对肝脏、肾脏、心脏、生殖系统、免疫系统、造血系  相似文献   

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目的:随着纳米技术的不断发展,越来越多的纳米化技术被应用到生物医药领域,为疾病的诊断和治疗提供极大的利益。但是,当这些产品最终应用到人体的时候,引发了一系列的思考,纳米材料的毒性不断被报道。因此各国的科学家都呼吁在纳米生物医疗产品被更广泛的应用之前,应该通过进一步的实验对其风险收益比进行评估。了解纳米材料在体内和体外的特殊化学、物理性质对揭示纳米效应引起毒性和生物活性的机制也是至关重要的。资料来源:英文文献部分引自第七届国际生物材料会议论文;其余应用计算机检索Medline1999-07/2006-02与纳米材料安全性相关的文章,检索词为“NanoSafety,nanotoxicology,nanomaterials”,限定语种为English;同期检索http://www.cqvip.com.cn中文全文数据库文献,检索词“纳米安全性,纳米毒性,纳米材料”,限定语言为中文。资料选择:对资料进行初审,选出其中与纳米材料特殊理化性质及纳米材料安全性评价相关的文章共48篇。资料提炼:48篇粗选文献中有12篇是类似或重复的研究,予以排除。将纳入的36篇进行整理。参考文献列出其中的26篇。资料综合:应用于疾病的诊断、治疗、组织修复中的纳米生物材料,与机体接触后会通过多种途径进入人体,并能通过血液循环达到全身各部位。与常规的生物材料不同,纳米材料非常微小,具有很多特殊的理化性质,引发出一些特殊的生物效应。结论:纳米性质引发的特殊生物效应决定了,如果只采用常规的实验方法来检测纳米医药产品的生物安全性,明显是不科学也是不充分的。进行纳米材料的安全性评价时应充分考虑其物理化学性质和在机体中的存在状态。  相似文献   

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老年带状疱疹患者112例,均符合皮肤科带状疱疹病症诊断疗效标准,男48例,女64例;年龄55~83岁,平均65.1岁;病程(7&#177;4.5)d;临床表现为头、肩、胸肋、下腹及大腿等局部皮肤可见红斑及粟粒至绿豆大小的丘疹或水疱。112例患者均采用SUNDOM-3001型纳米激光治疗机治疗,根据患者皮损部位取适宜卧位,将照射头垂直对准患处部位,距离约2cm,激光物质为GaAlAs,波长810nm,功率为500W,光斑直径≤120mm,(面部照射用B型探头),10min,每天1次。并配合局部外撩本院自制阿昔洛韦霜和金霉素甘油。  相似文献   

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目的制备一种载金纳米棒(Au)和液态氟碳全氟己烷(PFH)的纳米级造影剂,并对其进行体外双模态(光声/超声)显影研究,进一步实现体内显影。方法采用双乳化法制备包裹金纳米棒-液态氟碳的高分子聚合物(PLGA)纳米粒(GNPs)及只包裹双蒸水的纳米粒(WNPs)或只包裹金纳米棒的纳米粒(Au-NPs);MTT对不同浓度的GNPs行体外细胞毒性实验;分别对GNPs、W-NPs、A-NPs在激光辐照前后二维超声、造影强度和光声信号显影,并统计激光辐照前后二维超声灰度值、造影值及光声信号值。结果成功制备包裹金纳米棒-液态氟碳双模态纳米级造影剂,体外光声和造影效果好;GNPs对HUVECs的毒性,各个浓度抑制率较低,且各组间无统计学差异;在激光辐照前,GNPs、Au-NPs、W-NPs二维超声及造影模式下均为低回声;激光辐照后,GNPs超声灰度和造影强度明显增强,光声显影明显,W-NPs超声灰度和造影模式未见增强,光声未见显影,Au-NPs超声灰度造影强度未见明显增强,光声显影明显。结论成功制备包裹金纳米棒-液态氟碳的纳米级造影剂,实现了体外超声/光声双模态增强显影,为体内靶向显影提供实验基础。  相似文献   

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正日常生活环境中,病原微生物无处不在,在接触的物体表面、周围的空气、脚下的土壤中,都有可能存在。尤其在人员密集的医院、火车站、学校等密闭性的公共场所,极易引起传染病的暴发。化学消毒剂对病原微生物具有杀灭作用,但效果是一次性的,许多对人体有刺激,且长期使用易引发耐药菌的产生。此外,化学消毒剂对生态环境也会造成一定程度的污染。针对这些问题,寻找新的持续性抗菌产品势在必行。近年来基于纳米二氧化钛(TiO_2)光催化技术的深入研究,  相似文献   

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硒是人体必需的微量元素之一,但硒在最佳浓度和致毒浓度之间的安全限度非常狭窄,开发低毒、高效的硒源一直是硒营养研究的重点。1997年张劲松创造性地将纳米技术应用于零价单质硒制成了纳米硒(Nano-Se)[1],从而开辟了Nano-Se应用的新领域。与一般的零价硒相比,Nano-Se物理性质和化学性质发生显著的改变,因而能够被人体所吸收和利用,并且能发挥无机硒和有机硒所特有的功能,如具有抗肿瘤、抗氧化、  相似文献   

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