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您现在的位置:中国聚合物网 > 全站 > 动力 肿瘤 治疗 的搜索结果 共有结果1266,当前从第21条到第30条,本次搜索耗时0.0312511
 
VTMR20基于核磁法的橡胶固化反应机理和动力学测试
基于核磁法的橡胶固化反应机理和动力学测试 产品简介: 核磁共振交联密度仪的测试原理主要是根据聚合物中碳氢链质子的分子动力学,利用交联结构的磁共振响应来有效地评价聚合物(如橡胶、塑料等)的交联密度,分析聚合物在研发与生产过程中的结构演变,据此进行硫化参数的优化、橡胶制品的质量验证、老化过程分析研究、疲劳寿命预测、橡胶及其它弹性体中水分和溶剂含量测定等。采用此种方法评价橡胶的交联结构,技术上快...
http://www.polymer.cn/PY11070/index
 
Anton Paar 运动粘度/动力粘度仪
Anton Paar GmbH 是一家以研制工业及科研专用之高品质测量和分析仪器为主导的企业.我们在测量技术方面的多个领域处于世界领先地位.自企业成立以来,公司员工的创新精神及其对产品质量锲而不舍的追求就一直是我们发展的源动力与基础. 我们开发新产品的构想源于直接面对用户需求和密切关注市场的发展状况.将这样的构想实现成为应用最新技术的仪器,则是靠本公司强大的研发部门以及与公司外学术机构伙伴的合作. 我们视员工的安康与福祉...
http://www.polymer.cn/trading/anton-paar/companydetail
 
苏州大学刘庄教授团队:肿瘤微环境响应性的透明质酸酶递送体系增强光动力/免疫联合治疗
关键字:肿瘤,天然大分子,光动力治疗,药物递送
  近年来,抗肿瘤免疫治疗逐渐引起人们的重视。然而,实体瘤的黏性且致密的细胞外基质(extracellular matrix, ECM)天然构成了肿瘤组织周围的物理屏障,诱导产生免疫“豁免区域”,严重地限制了免疫抑制剂以及其他抗肿瘤药剂在肿瘤部位的渗透以及免疫细胞在肿瘤组织中的浸润能力,影响抗肿瘤治疗效果,仍然是免疫治疗面临的重要问题。   降解肿瘤组织的ECM以增强免疫细胞的浸润和药物的渗透应是解决问题...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15595.html
 
苏州大学刘庄教授团队:光驱动可注射水凝胶的原位聚合及其对肿瘤的光动力/免疫联合治疗
关键字:可注射水凝胶,肿瘤,光动力治疗
  光动力治疗(PDT)是利用激光照射光敏剂后产生具有较强杀灭作用的活性氧(ROS)从而杀伤肿瘤细胞的治疗方法;同时,PDT治疗后,肿瘤细胞的碎片会产生少量的肿瘤相关抗原,从而激发抗肿瘤免疫效应。然而,肿瘤微环境通常处于乏氧状态,限制了ROS的有效产生;并且PDT治疗产生的免疫效应不足以有效清除残余肿瘤细胞并抑制转移。因此,持续改善肿瘤微环境乏氧状态、提高免疫系统的应答效率,开发有效的PDT/免疫联合治疗...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15564.html
 
浙大黄飞鹤教授、毛峥伟教授和NIH喻国灿博士NAT COMMUN:将光动力治疗的光敏剂-卟啉装入新型药物递送体系直达肿瘤细胞
关键字:肿瘤,药物递送
  抗癌药物到达肿瘤内部释放,需要经过血液循环、肿瘤组织内积蓄和扩散、进而被肿瘤细胞内吞等过程。这一过程中山一重水一重,而且路上充满风险——有的水溶性差使得药效无法发挥,有的像没头苍蝇找错了肿瘤所在的位置不能精准释放,有的则“出师未捷身先死”早早被体内的免疫系统察觉当作敌人直接被消灭掉了。   为了让抗癌药物在体内更好的循环、有更好的疗效或者降低抗癌药物对正常组织的杀伤性,利用...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15778.html
 
中国科学技术大学王育才教授与徐航勋教授在氧化石墨炔光催化产氧及其在光动力治疗应用研究中取得新进展
关键字:氧化石墨炔,GDYO纳米片,肿瘤,光动力治疗,共轭微孔聚合物
  肿瘤微环境同时存在血液灌注限制的急性乏氧(perfusion-limited acute hypoxi)和氧气弥散距离限制的慢性乏氧(diffusion-limited chronic hypoxia)。二者对于光动力治疗(PDT)的效果均具有明显的抑制作用。研究者们通常应用载氧材料(O2-carrying materials)、光催化产氧材料及微光热治疗单一改善扩散型或者灌注型乏氧,以提高肿瘤治疗效果。迄今为止,可以同时改善灌注型乏氧和扩散型乏氧的材料与应用研究尚未...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15709.html
 
UCLA顾臻教授团队:解决CAR-T治疗实体瘤的新思路
关键字:光热治疗肿瘤,CAR-T细胞
  CAR-T疗法通过基因工程把患者T细胞改造成为进攻癌症的武器,在对白血病、淋巴瘤等难治性血液肿瘤治疗中已表现出令人欣喜的疗效。不过,这种新兴的细胞疗法也有局限,比如在其他癌症类型中的效果就不尽如人意。一个重要的原因在于,实体肿瘤的局部环境限制了CAR-T细胞进入,并且会抑制免疫细胞发挥作用。   如何突破肿瘤微环境的障碍,让CAR-T细胞疗法发挥更广泛的作用,很多科学家正在寻求不同的解...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15359.html
 
智能高分子–阿霉素键合药的研发及恶性肿瘤治疗
关键字:阿霉素,恶性肿瘤治疗,高分子,键合药
近年来,恶性肿瘤已经成为威胁人类健康的最严重的疾病之一,其生存和治愈率仅为~13%。因此,高效抗肿瘤药物的研发具有重大的现实意义。阿霉素(DOX)作为目前研究最为广泛的蒽环类抗肿瘤药物,在临床上被用于治疗各种实体瘤、淋巴瘤及白血病等。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16762
 
智能高分子–阿霉素键合药的研发及恶性肿瘤治疗
关键字:阿霉素,恶性肿瘤治疗,高分子,键合药
近年来,恶性肿瘤已经成为威胁人类健康的最严重的疾病之一,其生存和治愈率仅为~13%。因此,高效抗肿瘤药物的研发具有重大的现实意义。阿霉素(DOX)作为目前研究最为广泛的蒽环类抗肿瘤药物,在临床上被用于治疗各种实体瘤、淋巴瘤及白血病等。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18320
 
智能高分子–阿霉素键合药的研发及恶性肿瘤治疗
关键字:阿霉素,恶性肿瘤治疗,高分子,键合药
近年来,恶性肿瘤已经成为威胁人类健康的最严重的疾病之一,其生存和治愈率仅为~13%。因此,高效抗肿瘤药物的研发具有重大的现实意义。阿霉素(DOX)作为目前研究最为广泛的蒽环类抗肿瘤药物,在临床上被用于治疗各种实体瘤、淋巴瘤及白血病等。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16762
 
 
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