基于半夹心有机金属框架的分子Borromean 环

来源 :第十一届全国化学生物学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kashiyo
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  随着科技的发展和对自然界的认识,如何去模拟一些自然界已有的复杂分子结构以及模拟自然界酶催化的反应,已然成为研究热点。
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19F磁共振成像(19F-MRI)背景低、穿透深、安全、无毒副作用,适合大型动物尤其是人体的深层组织影像分析,19F-MRI信号强度随19F原子数的增加而增加,因此,增加单个探针中19F数量,是提高19F-MRI信号强度的前提。
本报告将重点讲述近期我们研究小组在肿瘤化学动力学疗法的最新进展[1]:首先,我们采用首创的"沸泡合成法",制备了常规方法很难合成的一种新型软铁磁性非晶铁纳米颗粒;受启发于环境科学的"芬顿反应"原理,提出了基于非晶铁的"化学动力学疗法"(Chemodynamic Therapy,CDT)新概念[2-3];在此基础上,我们发展了铜基纳米材料的类芬顿反应,用于肿瘤高效CDT,克服了传统铁基材料CDT 的
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On demand of precision medicine,developing novel biomedical materials is highly appealing.Until now,a lot of nanomaterials,including lipids,polymers,carbon,silica oxides,metal oxides and semiconductor
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核酸作为生物遗传信息的载体具有极佳的生物相容性、生物可降解性、序列靶向性和低免疫原性,因此可作为一类理想的药物载体分子。近来,我们将药物分子整合进入核酸序列或修饰在核酸分子上,利用核酸独特的分子识别机制和精确自组装特性来构建新型纳米药物递送系统。
在自然界中,生物大分子组成了高度功能化的纳米机器通过非共价相互作用的方式来实现精确自组装,展示了生物大分子的程序化的自我识别能力。受到自然界这些精准组装的启发,我们利用活性生物大分子的纳米结构和纳米组装方法来研究纳米生物技术,并研究了生物分子与纳米材料之间的界面。
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