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氧化铁磁纳米粒的
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功能化和选择性细胞识别
关键字:氧化铁磁纳米粒,
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功能化,选择性细胞识别
随着材料科学与工程、纳米技术、生物技术以及现代医学的迅猛发展,氧化铁磁纳米粒在生物医学领域,特别是高分辩核磁共振成像(MRI)、抗癌药磁控靶向释放系统、快速细胞分离与纯化、癌症的早期诊断等方面的研究与应用越来越引人瞩目。由于
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的疏水性,氧化铁磁纳米粒进入人体后,会被网状内皮系统(RES)识别而迅速被巨噬细胞吞噬,从而降低了磁性纳米粒在体内的循环时间,影响磁纳米粒的使用效果。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4360
聚乳酸
表面
固定鸡蛋壳膜蛋白的研究
关键字:聚乳酸 鸡蛋壳膜蛋白
表面
固定
聚乳酸具有良好的力学性能、生物相容性和可降解性,且易于加工,已经广泛用于医药包覆、缓释药物、手术缝合线、骨折固定材料等。但是,聚乳酸
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没有细胞可进行识别的特定位置信息,即缺乏识别位点,这限制了它作为生物材料的应用。因此,对聚乳酸进行
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修饰,使其具有良好的生物相容性是聚乳酸研究的一个重要方面。鸡蛋壳膜蛋白(简称SEP)是鸡蛋壳膜还原水解的产物,含有大量的蛋白质。实验证明,SEP能够很好的支持NIH3T3细胞...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4203
蛋白质在具有拓扑结构高分子材料
表面
的吸附
关键字:
表面
拓扑结构 蛋白质吸附 材料生物相容性
生物相容性是生物医用材料的关键性能,而它在很大程度上依赖于材料
表面
与生物环境的一系列生理反应,蛋白质在材料
表面
的吸附是其中的首要过程,所形成的蛋白质吸附层结构和组成决定着后续反应的类型和程度[1]。因此,研究蛋白质的吸附行为对于提高材料的生物相容性具有至关重要的作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4186
偶氮超分子聚合物薄膜:激光诱导
表面
起伏光栅
关键字:超分子聚合物, 偶氮,
表面
起伏光栅
自1987年Cram、Pedersen、Lehn被授予诺贝尔化学奖,超分子化学开始全面兴起,被认为是21世纪新概念和高技术的重要源头之一。[1] 作为超分子化学和高分子化学的交叉学科——超分子聚合物化学,日益受到人们的高度关注。[2]目前,有关超分子聚合物的研究主要集中在结构的设计与表征,而对于其功能性的研究鲜于报道。我们希望能组装含有偶氮苯基团的超分子聚合物,并探索其作为一类新型功能材料的可能性。为此,我们设计、合成了...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4098
接触环境诱导下水优先透过膜
表面
的结构优化
关键字:渗透汽化 聚乙烯醇膜
表面
重构 料液极性
高分子
表面
是动态
表面
,当其与不同环境接触时,高分子材料
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的分子链、链段或基团会进行重新排列,以达到界面能最低的稳定状态。高分子
表面
为适应环境从一个状态到另一个状态的变化过程,就称为高分子
表面
重构[1]。高分子
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与环境之间界面自由能的最小化是高分子
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重构的驱动力。因此,接触环境的性质如组分、极性等是影响高分子
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重构的重要因素。
http://www.polymer.cn/research/dis_info4073
蛋白质-生物材料
表面
的相互作用与生物相容性
关键字:生物相容性,
表面
改性,蛋白质吸附
因为生物材料是通过其
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与生物环境进行作用的,而且这种作用的种类与作用力的大小取决于材料
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的性质,包括化学性质和拓扑结构等。这些
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性质直接影响到蛋白质在
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的吸附、细胞黏附最终影响宿主反应。蛋白质在
表面
的吸附被认为是合成材料与生物环境相接触时的首要反应,而且将影响后续的一系列生物反应,例如与血液相接触时,血液蛋白质在材料
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的非特异性吸附引起的血小板的黏附与激活等,因此蛋白质吸附在有机体-材料...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3982
聚丙烯微孔膜
表面
臭氧处理接枝改性的研究
关键字:聚丙烯 微孔膜 臭氧处理
表面
接枝
聚丙烯(PP)微孔膜材料力学性能优良、耐溶剂、化学稳定,广泛用于锂离子电池隔膜,水处理、物质浓缩、气体分离、离子交换等领域。由于PP的
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能低、亲水性差、具有化学惰性,使得
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不易涂覆、不易润湿,抗污染性能差,限制了PP微孔膜的应用。通过
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改性,以提高其
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亲水性是一项非常有意义的工作。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3977
表面
功能化磁性聚苯乙烯纳米微球的可控制备
关键字:Fe2O3纳米粒子 磁性 纳米微球 聚苯乙烯
表面
功能化
聚合物磁性纳米微球是一种由磁性纳米粒子与高分子骨架材料按照适当的方法结合而成的尺寸处于1-100nm的新型功能性有机-无机复合材料。一方面由于具有磁性纳米粒子的磁导向性,聚合物磁性纳米微球可随外加磁场变化的而运动,从而实现与体系的快速分离;另一方面聚合物磁性微球具有的有机
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,可通过丰富的化学反应进行
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改性,而在微球
表面
引入富含各种功能性的基团,如-COOH,-NH2,-OH,-CHO等,从而使其具有不同的
表面
功...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3958
单分散熊果酸
表面
分子印迹聚合物微球的制备
关键字:分子印迹聚合物微球,
表面
印迹,熊果酸,色谱表征
单分散分子印迹聚合物微球具有优良的色谱性能,因而得到人们的关注。目前,通常采用“两步种子溶胀聚合法”或“一步种子溶胀聚合法”来制备单分散分子印迹微球。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3953
蛋白质-生物材料
表面
的相互作用与生物相容性
关键字:生物相容性,
表面
改性,蛋白质吸附
尽管生物相容性是生物材料能否应用的关键指标,但目前尚无一种独特的方法能直接检测出材料的生物相容性,而最终能否被生物体所接受才是衡量生物材料相容性的最佳标准。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3917
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