双响应中性粒细胞游动微马达穿越血脑屏障研究

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:wangcong1001
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  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。
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单组分自组装形成的聚集体结构较为单一,双组分自组装在组装过程中形成的聚集体结构较为复杂,而且内在的规律也尚未清楚.SDS@2βCD复合物主客体作用可以形成刚性多壁微米管,微米管的生长对凝胶骨架的破坏及其凝胶骨架的孔隙大小对微米管生长影响尚未知道.
肽自组装水凝胶具有高含水量及类细胞外基质的空间网状结构,在细胞培养、生物支架材料和生物医学方面具有良好的应用价值,但其机械性能的不足限制了应用,提升多肽水凝胶的机械性能一直是科学界亟待解决的问题。酶催化反应具有高效性、特异性强且条件温和等优点,它是提升凝胶强度的一个重要手段。除此以外,无机离子的加入也能提升肽水凝胶的机械强度。本论文利用多孔二氧化硅材料的掺入,提升酶促交联水凝胶的机械强度。通过在细
生物传感探针是结合高选择性的生物识别反应与灵敏、方便的信号转换机制的集成化分析器件。随着材料科学和纳米技术的发展,各种功能性生物传感探针已被制备并用于生命体系。其中人工合成微纳米马达由于制备简单、形态可控、可批量化生产、可自主运动等特点,是很好的生物传感探针基底。
在眼科药物递送研究中,由于泪液-眼和血-视网膜等多重屏障的存在极大地限制了将药物递送到眼睛后部的过程。尽管已经开发了多种基于纳米载体的输送系统,然而它们在玻璃体中的被动随机扩散不但显著降低治疗剂的活性,同时还会产生严重的副作用。
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