碳基不對稱多孔微納機器人是一種具有不對稱、中空、多孔結構的納米碳材料,其可以作為近紅外光驅動的智能納米貨車,實現貨物的可控裝載和卸載。這種材料是通過動力學調控界面超組裝策略制備的,即通過精確調控兩種前驅體(二氧化硅和酚醛樹脂)的聚合速率,使其在同一反應體系中進行競爭成核和生長,形成不對稱復合材料,然后經過高溫碳化和除去二氧化硅的步驟,得到最終產品。
抗原自納米化疫苗是一種利用納米技術將抗原包裹在納米顆粒中,從而提高抗原的穩定性、免疫原性和靶向性的疫苗。這種疫苗可以用于預防或治療多種傳染病和腫瘤。
仿生水凝膠是一種模仿生物體的結構或功能的水溶性聚合物網絡,它具有良好的生物相容性、可降解性、可注射性和可塑性,可以作為理想的細胞載體或藥物載體,用于組織工程和再生醫學。仿生水凝膠可以通過調節其化學組成、物理結構、力學性能和生物活性等參數,來影響細胞的存活、增殖、分化和功能。 巨噬細胞是一種重要的免疫細胞,它可以根據微環境的信號而極化為不同的表型,如促炎的M1型或促修復的M2型。巨噬細胞在組織修復中起著關鍵的作用,它可以清除壞死細胞和異物,分泌炎癥因子和生長因子,調節纖維母細胞和血管內皮細胞等。因此,通過仿生水凝膠對巨噬細胞進行有效的調控,可以促進組織修復的質量和效率。
納米載酶凝膠(nanocarrier-enzyme gel)是一種將納米載體和酶結合的凝膠狀材料,可以實現酶的保護、穩定和調控,以及納米載體的靶向輸送、控制釋放和多模態成像等功能。
受礦化保護機制的啟發,我們描述了一種細胞相容的生物界面礦化方法,該方法可以在細菌表面產生超持久和自可移動的涂層來解決這些挑戰。
基于表面等離子體共振(SPR)的腫瘤診斷新技術研究是指利用SPR技術檢測腫瘤相關生物分子的相互作用,從而實現對腫瘤的早期發現、分子分型、藥物篩選等應用。
MRI 可視化納米探針的優點是具有高分辨率、高靈敏度、無輻射、無背景信號等特點,可以提供多模態、多參數、多功能的信息,有助于實現疾病的早期診斷、分子分型、治療評估和個體化治療。
近紅外光診療納米平臺具有高組織穿透深度、低光損傷、高信噪比、高選擇性和高靈敏度等優點,可以結合光動力治療、光熱治療、化學治療、放射治療等多種治療方式,實現對腫瘤的協同抑制。
硫屬新型暗場光散射納米探針的開發及其暗場成像應用是指利用硫屬元素(如硫、硒、碲等)或其化合物(如硫化銅、硒化銀等)制備的具有暗場散射特性的納米材料,用于增強暗場顯微鏡的成像信號,從而實現對生物體內的結構和功能的高靈敏度和高分辨率的可視化。
仿生DNA框架納米結構開發與應用是一種利用DNA分子的自組裝能力,構建出具有特定形狀和功能的納米級框架結構,并將其應用于生物醫學、材料科學、計算機科學等領域的一種研究方向。
一種原位化學反應介導的細菌共價定位的策略。通過簡單的一步酰亞胺酯反應,細菌表面的初級氨基可以在細胞相容性條件下轉化為游離硫醇。
