氢氧化镁纳米颗粒与阳离子表面活性剂CTAB协同稳定的O/W乳液

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cstmddn
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  通常被水相与油同时部分润湿的胶体颗粒能够不可逆地吸附于油水界面上,形成稳定的固体界面膜。天然未进行表面加工的固体颗粒,由于润湿性表现为太亲水或太亲油,不具有表面活性。
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分子仿生是以生物分子、生物杂化分子以及人工分子为研究对象,在分子水平上实现对生物体系微纳尺寸的功能性结构与材料的仿生。本文报告以驱动蛋白-微管体系为研究对象,研究分子仿生的自组装以及分子马达体系,通过构筑或模拟具有物理化学或是生物功能的组装体并进行人工调控,使得驱动蛋白-微管体系的运动限域控制,都可以有望最终实现对生物体或生命过程的模拟。
光动力治疗(PDT)通过被光激发的光敏剂将能量转移到周围的氧分子(3O2),生成有细胞毒性的单线态氧(1O2),从而产生有效的抗癌或杀菌效果。然而,PDT 的效果经常受到光敏剂周围有限的3O2 和1O2 极低的扩散范围的限制。
Conventional micro/nano-motors are typically driven by one source of power,such as chemical reactions,magnetic fields,electric fields,light,temperature gradients,and ultrasound.
水污染已成为一个世界性的社会问题。例如,TNT(2,4,6-三硝基甲苯)是一种高毒性物质,作为炸药被广泛用于军事应用。本文报告了一种新型阴阳型上转换粒子胶囊马达荧光传感器用于水体中检测TNT(2,4,6-三硝基甲苯)。
以活性马达蛋白分子为构筑基元,构建多层次结构的仿生组装体,是模拟或调控生命重要过程的有效途径之一。三磷酸腺苷(ATP)是自然界绝大多数生命体的能量“货币”,主要在细胞能量工厂中通过跨膜质子梯度势驱动生物马达蛋白分子ATP 合成酶旋转催化合成。
People have envisioned tiny machines and robots that can explore the human body,find and treat diseases since Richard Feynmans famous speech,“Theres plenty of room at the bottom,” in which the idea of
微纳米马达因其可完成如药物释放,细胞操作,微手术等一系列复杂的生物医学应用而引起了广泛的研究兴趣。然而发展微纳米马达在生物医学领域的应用仍存在一些关键问题例如生物相容性,生物可降解性,对器官的靶向能力等。
趋化性是活性粒子或生物对外界环境中的化学物质刺激所产生的趋向性反应,这是自然界中最重要的过程之一。构筑趋化性导向的自驱动纳米马达仍是一项巨大的挑战。本文提出一种酶驱动的瓶状纳米马达,该马达具有趋化性导向的能力。
Marangoni 自驱动马达是指通过在局部释放低表面能物质,形成表面张力梯度,实现自驱动的马达.Marangoni 效应由于其过程较为温和,无化学反应等特点是一种较为理想的驱动力来源,并在宏观超分子组装,货物运输等方面取得了诸多进展和应用.
自驱动微纳米马达将会彻底改变生物医学技术,但是它们需要靠一些有毒的燃料,如双氧水、酸液或碱液、溴或碘水溶液还有水合肼等来驱动,这将严重阻碍自驱动微纳米马达在生物体内的应用。