為了實現結腸組織靶向效應,將HPN納米顆粒偶聯到修飾的益生桿菌Nissle 1917(EcN)的表面。為了加強對EcN的細菌治療,我們將EcN細胞包裹在多去甲腎上腺素(NE)層中,以保護EcN免受環境攻擊,以提高EcN在口服輸送時的活力,并由于其較強的粘附能力而延長EcN在腸道內的保留時間。
碳量子點(carbon quantum dots, CDs)是指由碳元素組成的納米顆粒,具有強熒光性、低毒性、高穩定性、易修飾性等特點,是一種新型的熒光納米材料;谔剂孔狱c熒光生物傳感器是指一種利用碳量子點作為熒光信號源,結合特定的識別元件,實現對目標物質的檢測或成像的傳感器。
核酸擴增和組裝的高分辨分子診斷是指利用核酸擴增技術(如PCR、LAMP等)將目標核酸片段進行特異性放大,然后利用組裝技術(如質譜、測序、芯片等)將擴增產物進行精確的分析,從而實現對基因變異、表達異常、病原體感染等的高靈敏度、高特異性、高通量的檢測。
納米結構工程是一種利用納米尺度的材料和器件的特性,實現對光、電、磁、熱等物理量的調控和操控的技術。稀土上轉換發光是一種利用稀土離子的特殊能級結構,實現對近紅外光的吸收和轉換,發出可見光或紫外光的現象。稀土上轉換發光納米材料是一種將稀土離子摻雜在納米尺度的基質中,形成具有上轉換發光性能的納米粒子。
三維光聲成像是一種利用激光和超聲波相結合的技術,可以實現對生物組織內部的結構和功能的高分辨率、高對比度和無損的成像。該技術可以用于檢測和成像生物體內的血管、血氧、代謝、分子、基因等多種信息,對于研究生物系統的正常和病理過程具有重要的價值。
智能微針藥物遞送系統是一種利用微小的針狀結構穿透皮膚表層,實現藥物的經皮給藥和控制釋放的技術,可以提高藥物的生物利用度和治療效果,同時減少藥物的副作用和給藥次數。
半胱質體(thiolated liposomes)是一種在脂質體表面引入含硫基團的納米載體,具有高穩定性、高滲透性、高靶向性和高生物相容性等優點,是一種有效的藥物遞送系統。
MOF基納米材料的構筑、性能調控及其用于腫瘤診療是一種利用金屬-有機骨架(MOF)作為納米載體,將藥物、成像劑或其他功能分子負載在其多孔結構中,然后通過靶向性、響應性和可控性的方式,將其遞送到腫瘤部位的一種藥物遞送系統。
光響應功能微納米診療材料及轉化是一種利用微納米尺度的材料,可以通過光的刺激來實現其結構、性能或功能的改變,從而實現對腫瘤的診斷和治療的方法。
ROS 納米系統是一種能夠通過放射線激活產生活性氧(ROS)的納米材料,從而增強放療的效果,并且能夠調節免疫系統,抑制腫瘤的免疫逃逸。
金屬多酚配位納米生物材料是一種利用金屬離子和多酚分子之間的配位作用,通過自組裝方式形成的具有特殊功能的納米材料。金屬多酚配位納米生物材料具有多種優點,如高生物相容性、高穩定性、高藥物載荷、高光熱轉換效率等,因此在癌癥治療中有著廣闊的應用前景。
生物正交反應調控的納米探針與藥物是一種利用特定的化學反應在生物體內實現納米探針與藥物的精準結合和釋放的方法。這種方法可以克服傳統的納米藥物遞送系統的局限性,如低靶向性、高毒性、不穩定性等,實現對疾病的高效診斷和治療。
