应用
硼中å­ä¿˜èŽ·æ²»ç–?boron neutron capture therapy, BNCT)是一ç§äºŒå…ƒæ”¾å°„ç–—æ³?是目å‰å…·æœ‰å¹¿é˜”å‘展å‰æ™¯çš„肿瘤治疗手段之一。BNCT是利用åŒä½ç´ 10B被中å­ç…§å°„å‘生核俘获和裂å˜å应从而产生高能的α粒å­,用以æ€æ­»ç™Œç»†èƒžã€‚从上世çº?0年代首次æ出BNCT的概念并将其用于肿瘤治疗开å§?硼中å­ä¿˜èŽ·ç–—法é€æ¸åœ¨ä¸–ç•Œå„国å‘展起æ?并在脑胶质瘤ã€é»‘色素瘤以åŠå¤´é¢ˆéƒ¨è‚¿ç˜¤ç­‰å¤šç§ç–¾ç—…中å–得了显著æˆæ•ˆã€‚当å‰?ç ”å‘更高效的硼æºå¸¦å‰‚,建立更为精确的硼剂é‡æµ‹é‡ä½“系以åŠå¼€å‘医用加速器中å­æºæ˜¯BNCTé¢ä¸´çš„主è¦éš¾é¢˜ã€‚本文主è¦ä»‹ç»äº†ç¡¼ä¸­å­ä¿˜èŽ·ç–—法的基本原ç†å’Œæ²»ç–—优åŠ?综述了BNCT的核心æˆåˆ†ç¡¼æºå¸¦å‰‚çš„å‘展历程ã€ç ”å‘现状和临床应用,以åŠç¡¼å‰‚é‡ç²¾ç¡®æµ‹é‡çš„现状,有利于æ­ç¤ºBNCT在肿瘤治疗中的潜力ã€?..

776

2023-06-19

应用
Cf/SiCå¤åˆæ料因其低密åº?高比强度,优异的抗热震ã€æŠ—氧化和抗烧蚀性能以åŠé«˜æ¸©å¼ºåº¦ä¿æŒçŽ?被认为是高速飞行器的é‡è¦çƒ­é˜²æŠ¤æ料之一。然è€?由于碳纤维在500℃以上å‘生显著氧化导致ææ–™é€æ¸å¤±æ•ˆ,因此需对其进行有效的氧化防护。抗氧化涂层被认为是实现Cf/SiCå¤åˆæ料长时氧化防护的有效手段。本文基于热防护系统对Cf/SiCå¤åˆæ料抗氧化性能的苛刻è¦æ±?综述了现有Cf/SiCå¤åˆæ料表é¢æŠ—氧化涂层的研究进展,ç€é‡å¯¹æŠ—氧化涂层制备技术åŠæ¶‚层体系进行了梳ç†ã€‚æå‡Cf/SiCå¤åˆæ料抗氧化涂层使用温åº?â‰?800â„?åŠç»“åˆå¼ºåº¦æ˜¯å½“å‰éœ€è¦é‡ç‚¹è§£å†³çš„问题,制备更长æœå½¹æ—¶é—´ã€æ›´é«˜æœå½¹æ¸©åº¦åŒæ—¶å…¼å…·æŠ—氧化ã€æŠ—水蒸气è…蚀乃至较好隔热性能的多功能涂层是未æ¥å‘展的é‡è¦æ–¹å‘ã€?..

890

2023-06-09

应用
选用å高岭土å–代水泥并分别选å–ä¸åŒå°ºå¯¸çš„å•ä¸€ç²’径碎石作为粗骨料制备é€æ°´æ··å‡åœ?通过改å˜å高岭土å–代率以åŠç²—骨料尺寸,对é€æ°´æ··å‡åœŸçš„孔隙率ã€æ¸—é€æ€§ã€åŠ›å­¦æ€§èƒ½(抗压强度与抗折强åº?和劈拉强度进行了试验测定,探究了å高岭土的掺入和骨料尺寸对é€æ°´æ··å‡åœŸæ€§èƒ½çš„å½±å“?确定了å高岭土与骨料的最佳掺é…å‚数。当å高岭土å–代率为15%,且所选å–粗骨料粒径为12.5 mmæ—?所制备é€æ°´æ··å‡åœŸæ€§èƒ½æœ€ä¼?7ã€?8 d抗压强度分别ä¸?0.67 MPaå’?0.96 MPa;7ã€?8 d劈拉强度分别ä¸?.21 MPaå’?.65 MPa。结果表æ˜?骨料尺寸对é€æ°´æ··å‡åœŸçš„å½±å“最å¤?骨料尺寸越大,孔隙率与渗é€çŽ‡è¶Šé«˜,但强度越ä½ûå高岭土的掺入å¯ä»¥æœ‰æ•ˆæ高é€æ°´æ··å‡åœŸçš„力学性能和劈拉强åº?但对孔隙率和渗é€çŽ‡æœ‰è´Ÿé¢å½±å“。综åˆè€ƒè™‘,以å高岭土å–代水泥制备é€æ°´æ··å‡åœ?ä¸ä»…更加环ä¿ç»æµŽ,且具有更加优异的力学性能ã€?..

982

2023-05-22

应用
目的探讨钛表é¢å¾®çº³å±‚级结构对MC3T3-E1细胞é»é™„增殖的影å“和载è¯æ½œåŠ›çš„评ä»?为钛表é¢é€‰åŒºæ”¹æ€§å¹¶è½½è¯ç¼“释æä¾›å‚考。方法根æ®é’›è¡¨é¢å¤„ç†æ–¹å¼å°†çº¯é’›æ ·æœ?直径10 mm,åŽ?.5 mm)éšæœºåˆ†ä¸º:抛光ç»?T)ã€é˜³æžæ°§åŒ–组(TO)和微纳层级结构组(FTO)。T组仅åšæŠ›å…‰å¤„ç…ûTO组采用阳æžæ°§åŒ–技术处ç…ûFTO组采用飞秒激光蚀刻è”åˆé˜³æžæ°§åŒ–技术处ç†ã€‚用扫æ电镜(scanning electron microscopy,SEM)观察3ç§è¡¨é¢å½¢è²?接触角测é‡å…¶è¡¨é¢çš„润湿æ€?X射线能谱ä»?energy dispersive spectroscopy,EDS)分æžè¡¨é¢åŒ–å­¦æˆåˆ†;激光共èšç„¦æ˜¾å¾®é•?confocal laser scanning microscope,CLSM)测é‡FTO结构深度和表é¢ç²—糙度;å…ç–«è§å…‰æŸ“色ã€CCK-8和茜è‹çº¢æŸ“色åŠå®šé‡åˆ†æžè¯„ä¼°MC3T3-E1细胞在å„组样本表é¢çš„é»é™„增殖分化;应用冷冻干燥法加载é‡ç»„人æºéª¨å½¢æˆè›‹ç™½-2(recombinant human bone morphogenetic proteins-2,rhBMP-2),é…¶è”å…ç–«å¸é™„å应(enzyme-linked immunosorbent assey,ELISA)评估ä¸åŒè¡¨é¢ç»“æž„çš„è½½è¯æ½œåŠ›ã€‚结果SEM观察到T组钛æ¿è¡¨é¢å¯è§æ–¹å‘一致且å‡åŒ€çš„抛光痕迸ûTO组表é¢ä¸ºçº³ç±³çº§èœ‚çªçŠ¶çš„二氧化é’?titanium dioxide,TiO2)纳米管结枃ûFTO组形æˆç›´å¾„约ä¸?00 nm的规则有åºçš„微纳层级结构。FTO组的接触角最å°?ä¸?2°±1.7°,润湿性最奼û一级结构圆孔平å‡æ·±åº¦ä¸º93.6μm,ç²—ç³™åº?.5~2μm。TO组和FTO组å«æ°§é‡å æ¯”å¤?æ示TiO2å½¢æˆã€‚FTO组表é¢ç»†èƒžå¢žæ®–最显著(P<0.001),细胞é»é™„表é¢ç§¯æœ€å¤?P<0.05)。FTO组加载rhBMP-2åŽç¼“慢释æ”?4 d,且能促进细胞外基质矿åŒ?P<0.001)。结论钛表é¢å¾®åˆ¶å¤‡çš„纳米层级结构有促进MC3T3-E1细胞é»é™„增殖和æˆéª¨åˆ†åŒ–的作用,有载è¯æ½œåŠ?是钛表é¢å¤„ç†çš„æ–°æ–¹å¼ã€?..

1809

2023-05-17

应用

1035

2023-05-16

应用

852

2023-04-21

应用
采用å¤åˆ†è§£æ³•åˆ¶å¤‡äº?ç§ä¸åŒå¾®è§‚形貌的纳米级碳酸钙,研究了添加剂èšä¸™çƒ¯é…¸(PAA)å’Œèšå¤©å†¬æ°¨é…¸é’?PASP)的引入对碳酸钙微观形貌和物相结构的影哌û以纳米碳酸钙æ料作为è¯ç‰©è½½ä½“,通过浸æ¸å¸é™„-冷冻干燥工艺装载è¯ç‰©å¥¥æ›²è‚?构建了å¯å¸å…¥ç¼“释微粉制剂;测试了碳酸钙载体æ料的ç†åŒ–性能åŠä½“内生物效åº?考察了微粉制剂的微观形貌ã€è½½è¯é‡ã€ä½“外释è¯æ€§èƒ½ã€ä½“外å¸å…¥æ²‰ç§¯æ€§èƒ½ã€‚结果表æ˜ú添加剂的引入å¯ä»¥å®žçŽ°å¯¹ç¢³é…¸é’™ç²’径ã€å¾®è§‚形貌和物相结构的调æŽ?纳米碳酸钙载体能够有效负载奥曲肽,所制备的微粉制剂ä¿æŒäº†è½½ä½“原有的形貋û在所制备çš?ç§çº³ç±³ç¢³é…¸é’™è½½ä½“ææ–™ä¸?ç”±çƒå½¢ä¸Žæ£’形混æ‚状纳米碳酸钙载体制备的微粉制剂的综åˆæ€§èƒ½æœ€ä½?其载è¯é‡ä¸?1.3%,有效部ä½æ²‰ç§¯çŽ‡è¾¾åˆ?2%,æŒç»­é‡Šè¯æ—¶é—´è¾¾åˆ°48 h,具有较好的体外å¸å…¥æ²‰ç§¯æ€§èƒ½å’Œä½“外释è¯æ€§èƒ½;çƒå½¢ä¸Žæ£’形混æ‚状纳米碳酸钙对THP-1细胞无毒æ€?低浓度时ä¸ä¼šå¼•èµ·ç‚Žç—‡æ•ˆåº”,并且å¯ä»¥å°†è¯ç‰©æœ‰æ•ˆåœ°é€’é€è‡³è‚ºéƒ¨å¹¶åœ¨è‚ºéƒ¨æ»žç•™7 d,具有作为å¯å¸å…¥ç¼“释制剂载体的潜力ã€?..

2285

2023-04-14

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