采用水热法在氧化石墨?GO)表面生长MoS2纳米片并枝接聚乙二醇(PEG)以改善其生物相容性。通过傅立叶变换红外光谱、透射电子显微镜等手段对GO-MoS2复合材料进行表征,利用酶标仪、荧光共聚焦显微镜等对复合物及载药复合物
2019?7?2?nbsp;更新肿瘤干细胞具有自我更新能?持续增殖潜能,是肿瘤耐药性、肿瘤复发迁移的根本原因。此?肿瘤干细胞对于传统的化疗、放疗具有耐受性。因?有效的清除肿瘤干细胞是治疗癌症的关键。纳米载体可以增强药物的溶解度和生物安全?延长循环旵/p>2019?7?2?nbsp;更新
目的建立一种多单链抗体修饰氧化铁纳米微粒的方法。方法利用聚乙二?polyethylene glycol,PEG)及羧?COOH group)修饰的氧化铁纳米微粒(Iron Oxide Nanoparticles,IONP
2019?7?7?nbsp;更新[目的]研究单链DNA包裹前、后的单壁碳纳米?SWCNT)对莱茵衣藻光合作用和光合产氢的影?为利用藻类高效产氢提供新思路。[方法]对单壁碳纳米管进行单链DNA修饰,利用光谱学等方法表征其理化性质。将单链DNA包裹前、后皃/p>2019?7?6?nbsp;更新
肿瘤干细胞具有自我更新能?持续增殖潜能,是肿瘤耐药性、肿瘤复发迁移的根本原因。此?肿瘤干细胞对于传统的化疗、放疗具有耐受性。因?有效的清除肿瘤干细胞是治疗癌症的关键。纳米载体可以增强药物的溶解度和生物安全?延长循环旵/p>2019?7?5?nbsp;更新
在贵金属纳米材料?金纳米材料因其独特的光学、电子学和磁学性能被广泛应用于荧光、催化、生物医药、分子和细胞成像、癌症诊断与治疗等领域。包括金纳米颗粒(AuNPs)、金纳米?AuSs)、纳米滴和金纳米?AuNRs)在内的金
2019?7?2?nbsp;更新采用乳液聚合?在水相中制备了一系列纳米水凝胶颗?NPs),基于动态涂层法应用于毛细管电泳分离DNA片段。动态光散射表征结果表明,所制备的NPs分散性好、粒径分布均匀。基于NPs交联网络结构将其作为毛细管电泳分离介?结果
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