BPA-mPEG-CS的合成、表征及细胞摄取

来源 :2015年首届研究堆应用技术学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dubolzu
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  硼中子俘获疗法(boron neutron capture therapy,BNCT)是当前治疗脑胶质瘤等恶性肿瘤的唯一有效方法,而对恶性肿瘤有高特异性的含硼药物的制备是硼中子捕获治疗研究中的一个重点。目前,多数硼载体药物离BNCT 药物的要求还相差甚远,因此,改进、更新与创造新型的硼载体十分必要。纳米载药体系能够尽可能的将药物集中到靶向(病灶)部位,从而提高药物的生物利用度和疗效,减少药物的毒副作用。在众多的纳米药物载体中,壳聚糖(chitosan)以其天然,稳定,无毒,有良好的生物相容性及生物可降解性,在生物医药,生物技术,环境等领域得到广泛应用。将壳聚糖纳米粒子作为硼化物的载体有望实现低毒且肿瘤靶向特异性的效果,是一种非常有研究价值的新型硼载体,目前国内外尚未见相关研究报道。
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在高放废液处理Sr-90 领域,冠醚二环己基-18-冠-6(DHC18C6)及其衍生物长期在业内得到广泛且深入的研究。基于DHC18C6 具有醚环结构,且其空腔尺寸和锶离子直径较为匹配,可以与锶形成络合物的特点,我们提出了一种薄膜90Sr 源的新型制备工艺。
作为一种长寿命的β 放射性核素,99Tc 是反应堆中U 裂变的主要产物。由于Tc在环境中具有较高的迁移率,因此在核废料地质处置前需要在核燃料后处理过程中将其分离。此外,99Tc 还是固体放化分析和医用同位素中的关键核素。离子液体是一类由有机阳离子和有机或无机阴离子构成的、在室温或室温附近温度下呈液体状态的有机盐类,具有很多显著优于常规有机溶剂的特点,是一类新型的绿色溶剂。
设计了一种氚辐伏电池,解决了其中主要的关键技术,获得了电池各功能件与结构件,装配出了国内第一个持续输出2μ W的氚辐伏电池样机,和国内第一个间歇输出3.3V、2mA的复合辐伏电池样机,其输出电性能已经能满足当前国际上超低功耗传感器和超低功耗存储芯片的用电需求,间隙式输出的福尔和氚辐伏电池样机实现了点亮LED灯的功能演示.
胃泌素释放肽受体的激动剂及阻滞剂都可以作为靶向生物分子,在诊断及治疗恶性前列腺肿瘤方面具有重大的应用前景.而相比而言,激动剂的内化作用强,组织内停留时间长.AMBA 作为激动剂具有特异性识别功能的序列:QWAVGHLM 对胃泌素释放肽受体具有特异性的亲和性.
铀是重要的核材料,在核能开发等领域具有重要的应用价值。铀的高效利用以及放射性废物的安全处置过程中,必然涉及到铀在不同溶剂体系中的物种及电化学行为研究。铀酰离子的氧化还原性因离子的溶液环境不同而不同,这些性质是其在电化学研究领域相关研究的基础。
在核军备控制领域,防扩散是一个重要的领域,特别是武器用材料的扩散风险引起各国的关切。随各国对核能需求的增大,乏燃料的管理、控制以及遗失责任溯源等问题成为国际核安全研究的热点。同时,恐怖分子利用反应堆乏燃料制造核恐怖事件是国际社会面临的最具现实意义的核恐怖行为之一。
以SbCl5 和TaCl5 为前驱体,通过水热法合成了一系列的不同Ta5+掺杂量的HAP(水合五氧化二锑),并对得到的产品进行了一些简单的表征和吸附试验。表征结果证实了向HAP中掺杂Ta5+没有改变HAP 的结构,通过吸附试验确定了钽掺杂的最佳比例并证实了掺杂Ta5+能显著提高HAP 对锶的吸附容量,对吸附时间、pH 值对产物吸附锶的影响进行的探究显示吸附平衡时间约为10min,强酸性条件(pH<
光动力治疗和放射性核素治疗作为新的癌症治疗方法正在发展中,因其直接作用于病变部位,对正常组织破坏小,无耐药性等优点,成为近年来对癌症治疗研究的热点之一。卟啉化合物对肿瘤组织细胞具有特殊的亲和性,可以在肿瘤内有较高摄取和滞留,起到选择性破坏肿瘤组织的效果。
高放废液中109Pd 等裂变核素的分离研究具有重要意义,其中,109Pd 与配体络合反应的机理研究可为配体的设计与筛选、109Pd 离子的溶剂萃取行为等方面提供相关的基础参数和理论指导。液/液界面电化学技术主要用于研究液/液界面上离子转移现象及规律,界面的组成及结构等科学问题。利用液/液界面上电化学加速离子转移反应研究金属离子与配体络合的热力学参数,具有简单、快捷、在线直观等优点。
为开展新型"裂变-电子收集"中子探测器所使用的裂变材料(232Th)金属镀层电极研制,需要在不同金属材料表面覆盖可裂变核素薄膜,该薄膜往往对密度、均匀性、附着性、定量不确定度等具有较高要求,为此我们开展了铜基底上钍的电沉积条件研究,通过电沉积液的选择、电流密度的选择、电沉积时间得选择等条件实验,获得了钍的最佳电沉积参数。