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61.
本文讨论利用三类纳米材料对癌症进行诊断和治疗(简称诊治学)。这三类材料包含纳米金属、过渡金属氧化物和金属有机配合物,它们可通过化学湿法来制备。纳米技术具有精确构建细小材料的优越性,所以纳米材料被用来从细胞和基因水平上靶向攻击癌细胞,其精确度高、副作用小。目前的挑战在于对转移性癌症、抗药性癌症和肿瘤干细胞的治疗,通过有效设计作为载体的纳米材料,可以实现药物定向传递,进而实现对成体干细胞、胸腺T细胞的免疫治疗。作者讨论了上述纳米材料以及它们在癌症诊治中的应用,重点讨论了纳米材料的湿化学合成、性能及应用,该类材料具有独特的拓扑结构和孔隙度,因而具有高效靶向药物输送功能。另外,该类材料(特别是金属有机配合物)具有可调的颗粒大小、形状及组成,在靶向癌症治疗中,显示出循环半衰期长的优点。该文也就材料对肿瘤的诊治效率及纳米材料运作机制进行了探讨,以期克服目前所使用纳米材料的局限性。  相似文献   
62.
63.
纳米科技的发展与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米科技是21世纪的主导产业,世界各国把纳米科技的研究和应用作为战略重点。在第五次科学技术革命中,新材料家族被推上新一轮科技革命的顶峰。在新材料和新技术中,纳米材料和纳米技术无疑将成为核心材料和核心技术。纳米技术的最终目标是直接操纵单个原子和分子,制造新功能器件,从而开拓人类崭新的生活模式。文章概述了纳米科技的发展过程及纳米材料的性质与制备,介绍了纳米技术在部分领域的应用,并简述了纳米技术对未来社会的巨大影响及潜在的、令人鼓舞的发展前景。  相似文献   
64.
磁性纳米Fe_3O_4与Fe_3O_4/TiO_2复合材料的制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
用共沉淀法制备了纳米Fe3O4.TEM及XRD的测定结果表明制备了尖晶石型纳米Fe3O4,VSM结果显示样品具有超顺磁性.在此基础上采用均匀沉淀法制备了Fe3O4/TiO2复合材料,XRD和UV-Vis结果表明制备出双层封闭结构的复合粒子的光吸收带发生了较大幅度的红移,并进入可见光区,同时吸收光强度也明显增大,这对开发日光型催化剂是十分有利的.  相似文献   
65.
随着纳米技术的迅速发展,人们对纳米材料安全性及其生物效应信息的需求不断增加。纳米病理学,作为一门“关于纳米设备和纳米结构的相关生物效应及其问题的科学”已逐渐引起了人们的关注。纳米微粒的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应使其与宏观材料相比具有特殊的理化性质、生物活性和生物动力学过程,从而对人体产生各种潜在危害。  相似文献   
66.
随着世界各国对纳米技术的重视,纳米科技得到了快速的发展。每一年纳米科技领域都会产生比较重大的科学发现,《年度纳米研究综述》这套丛书就对2008年度纳米科技的发展做了一个简要的总结。本书是该系列的第二卷,主要集中在纳米加工、纳米材料、纳米结构以及纳米材料在能源的应用方面的介绍。书中所涉及的综述性文章都是由相关领域的专家撰写而成,给广大读者朋友带来最前沿的研究进展。  相似文献   
67.
通过微波水热法,以葡萄糖水溶液为原料,制备了单分散的溶胶碳球,用自组装方法把金胶纳米粒子修饰在碳球表面合成了金胶/碳球纳米复合材料。通过扫描电镜、透射电镜、红外光谱及循环伏安等技术对最终产物的形貌、组成和光学性质进行了表征。由于所得到的金胶/碳球复合材料具有很好的化学稳定性与无毒性,同时金胶纳米粒子具有生物相容性,该复合材料可作为载体材料应用于生物分析。  相似文献   
68.
采用水热法在一定条件下合成K0.5Na0.5NbO3(KNN)纳米材料.利用XRF、XRD、SEM、Raman散射光谱和紫外/可见吸收光谱分别对材料的组分、物相、形貌、声子振动模式和光吸收等性质进行了表征.结果显示所合成的KNN材料为正交相钙钛矿结构,能隙约2.93 eV,其室温拉曼光谱与块体相比存在一定蓝移.此外,反应时间对产物形貌影响较大,阶梯状复杂形貌可能是一种聚集生长机制.  相似文献   
69.
整体式催化剂能够解决纳米级催化剂在固定床加氢反应器中应用的缺陷,并进一步提高催化剂的催化性能。采用多次浸涂法制备了以Pd基蛋壳型SiO2纳米催化剂为涂层,铝溶胶为无机粘合剂、堇青石为结构化基体的整体式催化剂,并进一步研究了该整体式催化剂对乙炔选择性加氢反应的催化性能。研究结果表明:该整体式催化剂具有较高的比表面积和宏观的孔道结构,提高了活性组分的分散性并降低了气体的扩散阻力,在乙炔转化率接近100%时,乙烯选择性可以达到47.5%;此外,该催化剂良好的机械稳定性能,提高了催化加氢性能的稳定性。  相似文献   
70.
以无机盐为前体,采用溶胶-凝胶法制备了纳米SnO2粉体.用TG-DTA,XRD,SEM等对SnO2粉末进行了表征.结果表明,采用该法经500 ℃热处理得到的SnO2超细粉具有良好的四方结构,粒径分布均匀,平均粒径在92 nm左右.将该法制得的SnO2超细粉作为锂离子电池负极材料,可逆容量高达687 mAh·g-1,而且嵌脱锂电压低(0.2~0.5 V),是一种很有潜力的锂离子电池负极材料.  相似文献   
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