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癌症是威胁人类健康的头号杀手,放疗在肿瘤治疗中占据着非常重要的地位。利用含有高Z元素的纳米材料作为放疗增敏剂,可以在减小辐射剂量的同时,更好的实现治疗效果,从而减轻放疗过程对正常组织的损伤。Bi作为一种无毒且廉价的高Z元素,具有优异的X射线吸收特征,是良好的放疗增敏剂。准确的诊断是治疗的第一步。计算机断层扫描(CT)成像相对便宜,成像简单,适用于急诊检查,但有些部位骨骼伪影太多,影响其周围软组织的
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在十四五规划的时代背景下,我国愈发重视经济发展的质量。加大科技创新的投入,提升消费水平是关键手段,这必定导致各行各业的商品流通和贸易往来更加频繁,仓储作为物流业的枢纽,其发展方向必然是与新兴技术产业相结合。立体仓库的储位分配模式和货物拣选效率的优化问题是增进其智能化程度的关键,其中,合理的储问分配会极大地解放劳动力,加快生产流通速度;良好的拣选路径会缩短设备的行走时间,节约能源消耗。二者的目的都是
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近几年来,免疫检查点抑制剂(Immune checkpoint inhibitors,ICIS)在临床得到了广泛应用,也使肿瘤免疫治疗成为肿瘤治疗领域最受关注的研究热点。与目前临床常用的针对肿瘤细胞的治疗如化疗、放疗和靶向治疗不同,ICIS可调节T细胞的活性以杀伤肿瘤细胞,逆转由于肿瘤微环境等原因介导的宿主抗肿瘤免疫反应的抑制。例如程序性死亡受体-1/程序性死亡配体-1(Programmed de
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依托泊苷(etoposide,ETP)是植物成分鬼臼毒素的糖代谢衍生物,对于肺癌、恶性淋巴瘤、白血病、睾丸肿瘤、恶性生殖细胞瘤、横纹肌肉瘤等多种恶性肿瘤均有治疗作用。但依托泊苷存在水溶性差(58.7μg·m L~(-1))、易代谢失活、生物利用度低以及剂量限制性血液毒性等问题。此外,依托泊苷注射液中添加的辅料如无水乙醇、苯甲酸、聚山梨酯80等,也可能引发机体的超敏反应。基于此现状,构建依托泊苷新型
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硫酸盐是水体中分布广泛的无机盐类,水处理时如能在降低其浓度的同时实现硫酸盐的富集,将有助于硫酸盐污染的资源化。活性炭作为一种常见的吸附材料,对水中的SO_4~(2-)吸附能力极低;作为无二次污染的导电聚合物,聚吡咯(PPy)可被用来对活性炭进行改性,形成具有离子交换功能的改性吸附剂,以提升其对于无机盐类的吸附能力。本研究以颗粒活性炭为载体,采用三氯化铁(Fe Cl_3·6H_2O)氧化吡咯(Py)
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抗生素广泛应用在医药、食品、农业、畜牧业及养殖业等方面。由于抗生素的难降解性,导致环境中残留的抗生素也日益增加,危害自然生态环境,也对人类健康造成威胁。高级氧化技术可以有效降解有机物,其中Fenton或类Fenton法是常用的高级氧化技术,本文采用以葡萄籽为原料合成的纳米铁(铁/铈)为催化剂的非均相类Fenton法降解水中的抗生素。该法与传统Fenton法比较,具有pH适用范围宽,产生的铁泥量少等
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由于正常细胞内原癌基因被激活,使得正常细胞变异为肿瘤细胞,同时快速增殖并迁移、侵袭到人体的各个组织和器官,严重影响人们的身体健康以及正常生活。目前,临床上已经建立了多种治疗癌症的方案(如化学药物治疗及放射治疗等),但以上各方法均带有一定的局限性:无法彻底清除肿瘤细胞且易损伤正常细胞。因此,科学家们又发展出新的治疗方案,比如靶向药物治疗和免疫治疗。新型的抗肿瘤疗法虽然高效,但是成本较高,且会产生抗药
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