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“核磁共振纳米灯”让癌细胞“发光”

韩国基础科学研究院纳米医学研究团的科研团队日前发表了一种全新的纳米磁共振成像(MRI)造影剂技术,能够大幅度提升医学图像的可识别度。动物实验表明,使用该造影剂,实验鼠异常组织的亮度达到了周围健康组织亮度的10倍。 新的造影剂技术具有选择性,形成的核磁共振图像对癌症等特定代谢的标志物敏感。研究人员将该造影剂命名为“核磁共振纳米灯”。 纳米造影剂基于磁谐振技术,主要由两种磁性材料组成,包括“开关材料”(磁性纳米颗粒)和“显影材料”(顺磁性MRI造影剂),两种材料之间的距离不同,核磁共振图像的亮度也不同。两种材料之间的临界距离大于7纳米时,开关材料对显影材料的影响消失,顺磁性造影剂在MRI图像上充分显影,此时相当于开关的“开”;当二者距离小于7纳米时,顺磁性显影材料在MRI图像上的状态则是“关”。 研究人员制造了一种足以探测实验鼠体内癌症的造影剂。造影剂使用一种能够被癌症代谢产物MMP-2酶切断的生物材料连接“开关材料”和“......阅读全文

“核磁共振纳米灯”让癌细胞“发光”

  韩国基础科学研究院纳米医学研究团的科研团队日前发表了一种全新的纳米磁共振成像(MRI)造影剂技术,能够大幅度提升医学图像的可识别度。动物实验表明,使用该造影剂,实验鼠异常组织的亮度达到了周围健康组织亮度的10倍。  新的造影剂技术具有选择性,形成的核磁共振图像对癌症等特定代谢的标志物敏感。研究人

核磁共振纳米孔隙分析法介绍

研究背景 核磁共振纳米孔隙分析法(简称NMRC方法)是一种利用核磁共振技术测试液体在孔隙中的相变过程,并通过Gibbs一Thomson方程来表征多孔材料孔径分布的测孔方法。该方法适用于多种多孔材料的孔隙结构测试,如催化、过滤、吸附类材料、建筑材料、陶瓷材料、人体及仿生材料等,孔径测试范围达到4一10

新型钆纳米颗粒显著增强肿瘤核磁共振诊断

  记者26日从中国科学技术大学获悉,该校化学与材料科学学院梁高林教授课题组,研究出一种由γ-谷氨酰转肽酶(GGT)诱导的细胞内原位组装钆纳米颗粒的策略,并实现了高强磁场下肿瘤的横向(T2)磁共振成像增强。该成果2019年3月25日在线发表于国际著名学术期刊《纳米通讯》上。  γ-谷氨酰转肽酶普遍存

号称最高效的“纳米灯”真的所向披靡么?

  号称是全世界效率最高的LED灯泡“纳米灯”(Nanolight)如今火了起来。研发小组并非LED制造商,也没有采用任何特殊的技术,因此让人无比惊叹。   12瓦功率下产生1600流明量(光束的能量单位),“纳米灯”每瓦特产生的流明量高达133,是标准的消费者LED灯泡的两倍。   1600流

核磁共振揭示纳米级多孔碳的分子机理|Matter

  分级纳米孔碳(HNC)是一种有效的吸附挥发性有机物的吸附剂。然而,在层次结构调控、吸附质吸收的吸附机制和HNC内部的相互作用方面仍然存在问题。斯坦福大学崔屹教授等人以木材为原料,采用K2CO3活化的微波诱导加热方法合成HNC。HNC表现出Murray定律的多尺度结构,促进了通过核磁共振(NMR)

荧光灯行业清洁生产技术—纳米保护膜涂敷技术

紫外荧光灯管为环境试验设备行业紫外老化试验箱必须的光加速老化部件,为紫外老化试验箱的关键元器件,所以,其生产技术是否先进、是否环保是该行业得以健康发展的关键。                                        一、荧光灯行业清洁生产技术名称:荧光灯灯管纳米保护膜涂敷技术二

卤素灯,氘灯与钨灯的区别

卤素灯就是充了卤素的钨丝灯。光效10-20lm/W氙灯是氙气放电灯,光效比较高。钨灯应该就是钨丝灯,一般来说指的是大功率的钨丝灯。

紫外杀菌灯/紫外灯

紫外线灯采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外光,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。 一、紫外线灯参数: 1、灯管型号:UVA-340、UVB-313、UVC-254、UVA-365 2、灯管长度:1200mm 3、直径:38mm/2

紫外杀菌灯/紫外灯

紫外线灯采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外光,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。 一、紫外线灯参数:  1、灯管型号:UVA-340、UVB-313、UVC-254、UVA-365  2、灯管长度:1200mm  3、直径:38mm/26mm  4、紫外波长:280nm~

空心阴极灯灯电流的选择

空心阴极灯灯电流的选择:空心阴极灯性能参数表中所给出的zui大电流,系指可以应用的zui大平均电流。在应用调制波形时,峰值电流应限制在四倍于zui大电流范围之内。使用高于电流zui大值将严重缩短灯的寿命或引起*性损坏。灯的工作电流应是光强度,信噪比和灯的寿命的zui佳组合值,对于一些元素在较高电流下