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PNP 纳米粒子
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超顺磁性Fe3O4纳米核磁共振造影剂的制备
关键字:超顺磁性
纳米粒子
表面改性 核磁共振
超顺磁性Fe3O4(SPION),一种新型的磁共振阴性对比剂,具有生物相容性、超顺磁性、
纳米粒子
表面效应,使其在生物医学领域具有广泛的应用前景[1-3]。目前,SPION作为磁共振造影剂的研究热点,与以往采用的GD - DTPA 阳性MR 造影剂对比,SPION具有肝脏特异性[4],即主要由肝脏正常组织中的枯否氏细胞吞噬,而肿瘤组织由于缺乏该类细胞,使得SPION在肿瘤部位含量低,从而可通过磁共振检测将正常与病变组织区分开...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10623
Pickering 乳液表面ATRP 方法接枝PHEMA 聚合物刷的研究
关键字:ATRP,微胶囊,
纳米粒子
,Pickering乳液
Pickering乳液是一种以胶体粒子代替表面活性剂为稳定剂的乳液。形成的乳滴表面由紧密的胶体粒子组成,粒子单层有序紧密地排列在乳滴的表面。通过凝结、交联等方法固定有序排列的胶体粒子,可以得到新型微胶囊(胶体体)。这种微胶囊可以应用于活细胞、酶及药物等传输体系。以ATRP引发剂分子修饰后的胶体粒子制备Pickering 乳液,然后在胶体粒子表面接枝交联PHEMA 聚合物刷,可以得到结构新颖的有机/无机杂化微胶囊。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10614
乙酰普鲁兰及载表阿霉素乙酰普鲁兰
纳米粒子
的制备、表征和体内生物效应研究
关键字:乙酰普鲁兰
本研究首次合成乙酰基取代度相对较小的乙酰普鲁兰,考察应用溶剂扩散法制备的
纳米粒子
的单次给药毒性,并以表阿霉素为模型药物,考察了载药
纳米粒子
的药物代谢动力学特征,为进一步开发应用PA 作为纳米药物载体以及制备一种新的表阿霉素纳米制剂奠定实验基础。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10613
生物素化Pluronic/聚乳酸嵌段共聚物的体外靶向性研究
关键字:Pluronic 聚乳酸
纳米粒子
药物载体 靶向
本文合成了由商业化的 PEO-PPO-PEO 嵌段共聚物 (Pluronic® F127) 和聚乳酸 (PLA) 组成的端基biotin化的两亲性嵌段共聚物Biotin-F127-PLA,并通过生物素-亲和素作用对Biotin-F127-PLA
纳米粒子
进行了体外靶向性研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10597
磁性载体合成以及固定化脂肪酶的研究
关键字:磁性;
纳米粒子
;固定化酶;反应性高分子
基于磁性粒子的特点及其表面化学改性所赋予的优点,本采用化学共沉淀法制备了Fe3O4
纳米粒子
[6],然后用乙烯基三乙氧基硅烷对Fe3O4
纳米粒子
表面进行化学改性,既改善了其亲油性又在其表面引入了反应活性乙烯基。将甲基丙烯酸-2-羟基乙酯和二烯丙基二甲基氯化铵接枝聚合到Fe3O4
纳米粒子
表面、对改性Fe3O4
纳米粒子
进行包裹, 从而制备了接枝聚合物磁性Fe3O4/P(HEMA-DMAAAC)复合载体,经环氧氯丙烷活化而使其带有了反应性环...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10295
具有多重环境响应性聚合物复合微囊的研究
关键字:磁性
纳米粒子
磁性温敏微囊 药物载体
具有中空结构的纳米(微米)聚合物微囊因其在各个领域的潜在应用,正在越来越受到人们的关注。这种聚合物微囊通常由内部的中空腔和外部的聚合物的壳层组成。它们的空囊的大小以及聚合物壳层的厚度可以用多种方法得到很好的控制,以满足各种需求。同时这类微囊具有的特殊性质,例如较小的整体尺寸,较大的内部空间以及可控的渗透性等,让它们成为包覆装载药物,蛋白质,DNA,酶等活性生物大分子的理想材料.
http://www.polymer.cn/research/dis_info10238
聚电解质组装膜的功能化
关键字:层层自组装 聚电解质多层膜
纳米粒子
抗衡离子 离子交换
静电层层自组装是制备聚电解质多层膜的重要方法,在最近十几年来备受关注。这种技术不仅操作简单、成本低廉,而且能在分子尺寸上调整薄膜的结构和厚度,并对基体形状没有特殊要求。其中聚电解质多层膜的功能化是热门的研究课题。由于金属纳米颗粒在催化,光学和磁性方面有广泛的潜在应用,已经有一些在聚电解质多层膜中引入金属纳米颗粒的报道出现。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10143
聚甲基丙烯酸环氧丙酯辅助制备多功能
纳米粒子
/SiO2复合微球
关键字:核-壳,多功能,SiO2,复合微球
纳米粒子
由于具有随尺寸变化发生改变的光、电、磁等性质,一直受到人们的广泛关注。但由于
纳米粒子
本身尺寸较小,比表面积和表面能大,所以它们往往不能直接进行应用,而通常要以一定的形式复合到其它材料之中。其中,无机或者聚合物胶体微球作为基底材料,具有限制
纳米粒子
的聚集,提高
纳米粒子
的酸碱、热稳定性等优点。另外,单分散胶体微球可以用来构筑胶体晶体或作为构造空心球的模板,所以,与胶体微球进行复合可以为
纳米粒子
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http://www.polymer.cn/research/dis_info10070
以水溶性聚酰胺酸为载体制备尺寸可控的立方形银纳米颗粒
关键字:聚酰胺酸 银 立方
纳米粒子
具有规则形状的纳米金属颗粒的可控制备一直以来都是材料科学领域中被广泛研究的热点。这是因为具有规则形状的金属纳米颗粒具有单一晶面大量外露的特点,这使其在催化、光学和传感等许多方面均表现出比球形
纳米粒子
更优的性能。[1-2] 本研究以水溶性聚酰胺酸为载体,开发了一种新的在固相的超薄膜环境中制备形状规则和尺寸可控的金属纳米颗粒的方法,离子交换自组装法,它是首先将金属离子和聚酰胺酸在水溶液中反应,借助聚酰...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10051
氨基化超顺磁性Fe3O4
纳米粒子
的合成与表征
关键字:四氧化三铁,共沉淀法,氨基化,超顺磁性
近年来,磁性四氧化三铁(Fe3O4)
纳米粒子
由于其独特的超顺磁性、磁滞热效应等纳米效应在磁共振成像(MRI) [1,2]、可控药物释放[3]、细胞分离和纯化[4]和高温癌症疗法[5]等生物医学领域显示出巨大的研究应用潜力,成为倍受关注的研究热点。大多数这些颇有前景的应用需要在
纳米粒子
表面进行修饰[6,7],使其表面功能化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10046
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