纳米粒子的生物潜在风险研究
纳米粒子小于5纳米 - 纳米是百万分之一毫米 - 这大致相当于大分子的大小。这种微小的颗粒很容易被人体细胞吸收。此功能有两个方面。首
纳米粒子小于5纳米 - 纳米是百万分之一毫米 - 这大致相当于大分子的大小。这种微小的颗粒很容易被人体细胞吸收。此功能有两个方面。首
剑桥大学的科学家开发出一种平台,该平台使用称为金属有机框架的纳米粒子为细胞提供有前景的抗癌剂。剑桥化学工程与生物技术系的David F
当Michal Vadai的实验第一次工作时,她跳出座位。Vadai是斯坦福大学的博士后研究员,他花了几个月的时间设计和排除了一种新工具的问题,该
对于某些频率的短波红外光,大多数生物组织几乎与玻璃一样透明。现在,研究人员已经制造出可以注入体内的微小颗粒,在那里它们发出穿透频率
纳米粒子小于5纳米 - 纳米是百万分之一毫米 - 这大致相当于大分子的大小。这种微小的颗粒很容易被人体细胞吸收。此功能有两个方面。首
研究人员已经证明,用登革病毒第二血清型修饰的纳米颗粒是增加针对分泌的重组蛋白的免疫应答的有效平台。使用该策略,可以通过增加抗原的生
纳米粒子作为诊断工具和药物递送剂显示出巨大的希望。科学家可以用药物,染料或靶向分子修饰的微小颗粒可以在循环中传播,并通过小空间挤入
这就是加热磁性纳米粒子的前景,这种技术有朝一日可用于煎炸和根除癌细胞,而不会伤害身体其他部位的健康组织。由布法罗大学领导的新研究
纳米颗粒在医学上被积极地用作造影剂以及用于各种疾病的诊断和治疗。然而,新型多功能纳米剂的开发由于难以监测其血液循环而受到阻碍。莫斯
华盛顿州立大学(WSU)的研究人员开发了一种新型的,正在申请专利的治疗方法,用于治疗与炎症反应相关的疾病,包括败血症,中风,类风湿性关
密歇根州立大学,约翰·霍普金斯大学和斯坦福大学的研究人员合作开发了一种首创的基于纳米粒子的体内成像技术,有一天可能用于帮助诊断甚至...
在人类对抗细菌军备竞赛中,细菌目前遥遥领先于我们。当细菌使用棘手的技巧来保护自己免受这些药物的影响时,我们以前的奇迹武器抗生素就越