有机-无机杂化仿生纳米药物的构建及抗肿瘤作用研究

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肿瘤严重危害人类健康,利用纳米载体递送抗肿瘤药物,已成为一种有效的的肿瘤治疗手段。有机纳米材料具有良好生物安全性、生物可降解及可设计性,同时无机纳米材料具有独特的理化特性,功能多样。因此,将这两种材料整合而发展的有机-无机杂化纳米材料,为肿瘤诊断及治疗提供新型多功能纳米载体。光热-化疗协同治疗具有多方面的互补性、良好的抗肿瘤特性和低毒副作用而受到广泛关注。由于金纳米笼(Au nanocages,AuNCs)具有良好的生物安全性、较高光热转换效率和光热稳定而被用于光热协同抗肿瘤治疗平台。化疗药物与Au
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近年来,钠离子电池以其资源和成本优势,成为后锂离子电池时代储能电池的重要发展方向。发展高性能储钠电极材料,提升钠离子电池的能量密度和功率密度以及循环寿命,是实现钠离子电池储能实际应用的关键。硬碳材料具有较大的层间距和多孔结构,在钠离子脱嵌过程中几乎没有体积膨胀,结构相对稳定,是极具应用前景的储钠负极材料。然而,硬碳负极材料存在储钠容量低、循环稳定性差、反应动力学慢等问题,阻碍了其实际应用。如何优化
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背景:体外循环下心内直视术可导致循环内毒素水平升高,引起内毒素血症,极易诱发机体产生全身性炎症应答综合症,严重威胁患者的预后。原癌基因B细胞淋巴瘤因子6(B cell lymphoma factor 6,BCL6)同时也是一种转录抑制因子,分布广泛,功能多样。在弥漫大B淋巴瘤中,BCL6的分子功能以及其BTB结构域抑制剂FX1的作用和机制已经得到较为详尽的阐释,但是在内毒素血症中,未见相关报道。目
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