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水凝胶模量和化学性质共同影响干细胞分化的研究
关键字:水凝胶,阿仑膦酸钠,模量,干细胞
干细胞具有多分化潜能,被认为是组织工程和再生医学当中重要的细胞来源。为了构建具备特殊功能的组织修复材料,研究材料性质调控干细胞的分化行为和规律至关重要。本文旨在研究材料模量和诱导成骨功能的阿仑膦酸钠(Aln)共同作用下骨髓间充质干细胞(MSC)分化的规律,进而比较材料化学和物理信号对干细胞分化的调控能力。由于明胶水凝胶具有生物相容性好、模量容易调节等特点,因此作为本研究的基础材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18398
 
共轭聚合物探针设计及其在生物医药中的应用
关键字:共轭聚合物,细胞生长,无血清培养基,细胞周期
共轭聚合物已经被成功应用于基因检测、蛋白质/酶活性测定以及抗原-抗体识别的灵敏检测以及细胞成像研究。同时,作为一种电导率可调的聚合物,共轭聚合物支架通过电刺激可以促进肌肉和神经细胞的生长和分化,在再生医学应用中也引起了极大的关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18249
 
纳米粒子在细胞内化过程中的旋转机制研究
关键字:磷脂膜,纳米粒子,细胞内化,旋转,计算机模拟
纳米粒子是向细胞输运基因、药物的最佳载体之一。近年来人们逐步认识到,充分利用粒子的几何性质,可大大提高纳米粒子药物输送的能力,并降低其对细胞的毒副作用。但同时,几何性质也会使纳米粒子与细胞的相互作用变得复杂,从而阻碍了人们对两者分子作用机制的理解和对纳米粒子实际应用的进一步探索。在本文中,我们采用耗散粒子动力学方法研究了几何纳米粒子吸附到磷脂膜表面后或被膜包裹时的旋转行为。模拟结果表明,在两者相互...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18031
 
多肽芯片对细胞裂解液中蛋白激酶A的检测
关键字:生物芯片,蛋白激酶A,金纳米粒子,细胞裂解液
    蛋白激酶在很多生物进程中都起着非常重要的作用,包括新陈代谢、转录、细胞的循环、凋亡以及分化过程[1-2]。因为特定蛋白激酶活性的升高和降低均会引发某些疾病,比如癌症,因此,蛋白激酶活性的检测在临床诊断中具有非常重要的意义。本文以金纳米粒子为探针,使用多肽芯片为反应平台,对细胞裂解液中的蛋白激酶A( PKA)的活性进行了检测。使用特定的底物多肽,对含有0.1 μg细胞总蛋白的SHG-44...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17579
 
细胞仿生法制备无机半导体纳米材料
关键字:巨型囊泡,仿生化学,CdS,纳米材料,人造细胞
    细胞电融合和细胞培养是生物技术上用于构筑生物微反应器和进行生化反应、生物合成的常用方法。而将其用于生物矿化和仿生制备的研究尚不多见。长期研究已经发现细胞有能力还原一些金属离子而形成相应的金属纳米粒子,以及有能力将一些金属离子转化为金属氧化物、硫化物等功能性纳米材料,如硫化镉纳米粒子。然而,对于此过程的微观机制尚不是很清楚。目前主要的观点认为是处于细胞内或者胞外基质中的生物分...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17421
 
手性聚合物刷表面的细胞行为差异
关键字:手性;聚合物刷;细胞行为;表面与界面
手性是生命的重要特征。许多生物现象和生理过程都依赖于生物分子的手性。这一点启发我们在生物材料的研究上引入手性因素。为此,我们设计了一种新型的含有手性氨基酸侧链的手性聚合物刷膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16351
 
还原敏感纳米胶束提高癌细胞核内阿霉素浓度和细胞毒性
关键字:还原敏感,胶束,药物输送
还原敏感两亲性聚合物通过自组装形成的纳米药载体在癌症治疗中具有广阔前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15459
 
Gemini季铵盐促进阳离子聚氨酯胶束的细胞摄取
关键字:Gemini季铵盐,阳离子,聚氨酯,胶束,细胞摄取
本研究首次使用GQAS作为细胞内在化促进剂来提高聚合物纳米载体穿越膜、促进细胞摄取和提高药物传递效率。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15433
 
共轭高分子探针用于细胞内纳米材料的荧光成像
关键字:共轭高分子,荧光,纳米材料,细胞
水溶性共轭高分子与带电物质的静作用诱导其结构和荧光显著变化,因而 被广泛地应用于分子水平的荧光探针,能够检测纳摩尔到皮浓度生物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15395
 
蛋白大分子纳米粒的组装、细胞摄取和药物传输
关键字:蛋白纳米微球 ,细胞摄取 ,药物传输
本文将重点报告我们近期在蛋白大分子纳米粒的组装、细胞摄取和药物传输等方面的研究进展。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15346
 
 
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