北卡罗来纳州立大学使用环境空气培养纳米碳纤维生长

来自美国北卡罗来纳州立大学的研究人员于2014年3月26日宣布,已经证明,垂直对齐的碳纳米纤维(VACNFs)可以使用环境空气制取, 可使生产过程更安全、更便宜。VACNFs可用于基因传递工具、传感器、电池和其他技术。创建VACNFs的传统技术依靠于氨气的使用, 氨气是有毒的。并且,虽然氨气是不昂贵的,但它不是免费的。这一发现使VACNFs生产更安全、更便宜, 因为你不需要考虑与氨气相关的风险和成本。 在VACNFs制造最常见的方法中, 拥有镍纳米颗粒涂层的基质被放置在真空室内并加热到700摄氏度。然后在该室内充满氨气,和乙炔或丙酮气体, 它们含有碳。 当将电压应用于基质以及相应室内的阳极时,气体就被电离。这创建了等离子体, 直接使纳米纤维得以增长。这种镍纳米颗粒无碳原子, 碳原子开始在镍催化剂纳米颗粒上形成VACNFs。然而,如果过多的碳形成在纳米颗粒上,它可发生堆积, 并堵塞增长中纳......阅读全文

新方法精准操控与高效分离纳米颗粒

精准操控与高效分离纳米颗粒,一直是生物技术领域的关键瓶颈。为攻克这一难题,芬兰奥卢大学科学家开发出一种全新的纳米颗粒分离与纯化方法,显著提升了对合成微粒及细胞分泌的纳米级囊泡的分离纯度。该技术在血液分析、癌症早期诊断、细胞间通信及纳米医学等领域具有广阔应用前景。相关成果发表于新一期《分析化学》杂志。

Nature-Nanotech:利用可降解纳米颗粒编辑T细胞

  《Nature Nanotechnology》杂志(IF= 38.99)在线发表了美国西雅图福瑞德•哈金森肿瘤研究中心Matthias T. Stephan研究员的一篇研究论文“In situ programming of leukaemia-specific T cells using syn

NanoSight-NS300纳米颗粒快速分析系统介绍

方案优势      此多功能仪器的主要优势在于其全新的增强型荧光检测能力,能够提供真正的整体分析。 完全由软件控制的6位滤光轮意味着可在操作员不在场的情况下自动分析多个荧光标记物,从而节省研究人员的宝贵时间。 同时测量多个特征,节省时间和样本量。 可视化结果验证增加信任度。 用户友好型软件

氨气敏电极简介及特点

氨气敏电极为一复合电极,以pH玻璃电极为指示电极,银-氯化银电极为参比电极。此电极对置于盛有氯化铵内充液的塑料套管中,管端部紧贴指示电极敏感膜处装有疏水半渗透薄膜,使内电解液与外部试液隔开半透膜,与pH玻璃电极间有一层很薄的膜。当水样中加入强碱溶液将pH提高到11以上,使铵盐转化为氨,生成的氨由于扩

氨气检测仪的概述

  仪器的敏感元件是四电极电化学电池.包括工作电极和辅助电极。辅助电极用于温度补偿,提高电极系统的选择性。传感器响应信号与空气中氨气浓度呈线性。  氨气检测仪测量范围:0-100ppm、0-400ppm,声光报警,高防水防尘设计,具有数据存储功能,声光报警。  氨气检测仪小巧而经济的设计可以使用在多

氨气浓度检测仪简介

  氨气浓度检测仪旨在保护人员生命安全,检测暴露在极端环境中危险气体H2S或CO的浓度。该仪器能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。氨气浓度检测仪小巧轻便,能很容易地夹在皮带,衬衫口袋或安全帽上.超大LCD液晶显示屏能清晰地读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平.如果当前气体高、低

氨气检测仪使用注意

氨气检测仪的安装注意方式:    氨气的特性:氨气为无色气体,有毒,危险等级为2.2。有刺激性味。常见的制冷剂。分子式NH3。分子量17.03。相对密度0.7714g/l。熔点-77.7℃。沸点-33.35℃。自燃点651.11℃。蒸气密度0.6。蒸气压1013.08kPa(25.7℃)。蒸气与空气

甲醛与氨气反应成什么

铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸,化学方程式为(CH2)6N4H+ + NH3 = (CH2)6N4 + NH4+.

氨气的物理性质

  相对分子质量 17.031  氨气在标准状况下的密度为0.771g/L  临界点132.4℃  蒸汽压 506.62kPa(4.7℃)  熔点-77.7℃;沸点-33.5℃  溶解性:极易溶于水(1:700)  相对密度(水)0.82(-79℃)  相对密度(空气)0.5971  自燃点651.

国家纳米中心用DNA折纸术组装纳米颗粒三维手性螺旋结构

  如何能在纳米尺度上对材料结构进行精确的控制,形成具有特殊性能的聚集体,是当今科学界最具有挑战性的前沿课题之一。近年发展起来的DNA折纸术是一种独特的自下而上的自组装纳米技术,被用于制备多种尺寸、形貌的二维和三维纳米图案。DNA折纸纳米结构由于结构可设计性和空间

纳米中心发现纳米尺寸药物颗粒具更优越的肿瘤渗透效应

  纳米颗粒药物载体在化疗药物输送系统的发展及建立中具有很大优势,已被广泛应用于癌症临床治疗的一些市售纳米药物,如Doxil®(包载阿霉素的纳米脂质体),Abraxane®(包载紫杉醇的白蛋白纳米颗粒)等,正是由于利用纳米技术增强了药物溶解度,延长了药物体内循环时间并且改善了药物体内分布,从而在临床

用于氨气浓度连续在线检测带声光报警的QJ6746氨气检...

用于氨气浓度连续在线检测带声光报警的QJ-6746氨气检测报警仪在工厂工作环境或者特殊的操作环境中,对作业场所的有毒有害气体进行检测是非常有必要的,一旦现场有毒有害气体超标,作业工人又不能提前感知,将会带来很大的不良反应。  QJ-6746固定在线式氨气检测报警仪用于各种工业环境和特殊环境中的氨气浓

新型纳米颗粒解决传统角膜碱烧伤治疗痛点

近日,电子科技大学医学院教授石毅团队在《控制释放杂志》上发表研究论文,创新性设计了一种工程化自适应纳米颗粒,通过“巨噬细胞靶向递送+炎症微环境响应释药”双机制,解决了传统角膜碱烧伤治疗中“眼表清除速率快、深层渗透难、炎症调控不精准”的核心痛点,为炎性眼表疾病治疗提供了新型纳米给药策略。角膜碱烧伤是极

颗粒跟踪分析仪中纳米技术的应用

   纳米系列颗粒跟踪分析仪所具备的单一颗粒跟踪技术,结合经典微电泳技术和布朗运动成为现代的分析手段。自动校准和自动聚焦功能,让用户眼见为实,更加直观人性化。通过子体积的扫描,来自于数以千计的颗粒的zeta电位和粒径柱状图的结果就可以计算出来。此外,颗粒浓度也可以通过视频计数分析得到。    颗粒跟

酯化反应和分散剂纳米颗粒的分散技术

   酯化反应   金属氧化物与醇的反应称为酯化反应。用酯化反应对纳米颗粒表面修饰,重要的是使原来亲水疏油的的表面变成亲油疏水的表面,这种表面功能的改性在实际应用中十分重要。酯化反应表面改性,对于表面为弱酸性和中性的纳米粒子zui为有效。   分散剂分散   选择一种或多种适宜的分散剂提高悬浮体的分

Nature子刊:纳米颗粒增强肿瘤免疫疗法异位效应!

  免疫疗法是利用免疫系统调节功能来治疗肿瘤等疾病的一种医学手段,因安全性和耐受性好、无毒副作用、延长生存时间等优势,而成为肿瘤治疗中的一种极具前景的新型治疗手段。   在放疗过程中加入免疫疗法,可以有效提高免疫响应,并引发异位效应,在肿瘤治疗和控制转移方面具有重要作用。   图1. 多种共刺激

高明远小组用火焰燃烧法制备磁性纳米颗粒

  火是易燃物伴随发光、放热并释放二氧化碳和水等产物的剧烈氧化过程。从本质上讲,火是由等离子体(plasma)状态的物质组成的,因此被英国物理学家Sir William Crookes定义为有别于固态、液态和气态的物质的第四态。可见,火以其特殊的性质为纳米材料的制备提供了常规条件下无法获得的极端

等离激元纳米颗粒的可控合成和应用

  等离激元纳米颗粒的可控合成和应用一直是近年来的研究热点。在过去几十年的研究中,人们发现纳米颗粒的形状会显著影响表面等离激元共振的模式,从而影响颗粒对光的吸收、散射、表面电场分布等等。为了满足不同的应用需求,科学家一直在不断尝试用化学手段来调控纳米颗粒的生长,以获得更丰富的形貌和更稳定的产率,同时

Nature-Med:遗传编码纳米颗粒可远程遥控调控血糖

  为了阐明生理活动的过程,时序性调节基因表达和细胞功能的工具是极其珍贵的,甚至具有一定的临床治疗应用前景。最近一篇研究论文报道了一种新型的通过低频无线电波或磁场远程遥控的遗传编码系统。  首先利用绿色荧光蛋白标记的铁蛋白的重链和轻链融合,在细胞胞内部形成以氧化铁为核心的铁蛋白纳米颗粒。那么这个铁蛋

研究揭示揭示纳米颗粒进入肿瘤的新机制!

  来自多伦多大学的研究人员发现,决定哪些纳米颗粒进入实体肿瘤的是主动过程,而不是被动过程,这一发现颠覆了之前在癌症纳米医学领域的想法,并为更有效的纳米治疗指明了方向,相关研究成果于近日发表在《Nature Materials》上。  癌症纳米医学的主流理论是,纳米颗粒主要通过内皮细胞之间的微小缝隙

可持续固相合成高分散PdAg合金纳米颗粒

  Sustainable solid-state synthesis of uniformly distributed PdAg alloy nanoparticles for electrocatalytic hydrogen oxidation and evolution  可持续固相合成高分

神奇研究用“磁铁”指引纳米颗粒-对抗动脉硬化!

  在工业化程度较高的一些国家,患动脉硬化的人特别多,动脉硬化会带来致命后果:动脉血管中出现的斑块沉积会导致中风和心脏病的发生。来自德国波恩大学的研究人员开发了一种新方法利用纳米颗粒引导新细胞靶向血管病变部位,从而对抗动脉硬化。科学家们证明在小鼠体内这些新细胞确实能够在病变部位发挥治疗效果,但在应用

不同癌细胞对载药纳米颗粒的反应不同

使用纳米颗粒来输送抗癌药物提供了一种大剂量药物打击肿瘤的方法,同时避免了化疗通常带来的有害副作用。然而,到目前为止,只有少数以纳米颗粒为基础的抗癌药物获得了FDA的批准。来自麻省理工学院、麻省理工学院布罗德研究所和哈佛大学的研究人员的一项新研究可能有助于克服开发基于纳米颗粒的药物的一些障碍。研究小组

生物合成黑色素纳米颗粒有望用于光热治疗

光热治疗作为一种肿瘤光学治疗策略,可以有针对性地在局部杀死癌细胞,在恶性肿瘤治疗方面具有微创、长效、安全等特点。但许多光热疗剂由于生物相容性差、生产和加工过程反应方法复杂、反应条件苛刻等治疗效果并不理想。 因此,在环境友好的条件下开发生物相容性好的光热疗剂具有重要的研究意义。而黑色素作为一种多功

Nature-Materials:新方法使纳米颗粒成功进入细胞

当将条纹状的不同配合基以彼此相间的方式覆盖在纳米颗粒表面时,这种纳米颗粒就可以直接穿入细胞而不会在细胞上留下洞穴,从而不会引起细胞的死亡,新成果日前发表在在线出版的《自然—材料学》(Nature Materials)期刊上。在未来的治疗中,可以用这种方法将生物活性的分子送入细胞中。 细胞膜具有高度

ACS-Nano:借助纳米颗粒可实现肝癌细胞成像

  在多数的恶性肝脏肿瘤的治疗中,手术切除都是第一线的治疗方案。在肝脏肿瘤切除手术中,如果能更精细地区分肿瘤和正常组织的边缘,以及能够观测到微观损伤的区域,对于成功的肿瘤切除手术非常重要。美国纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心的Moritz F. Kircher博士领导的课题组,合成了一种硅包被、表面增强

手持式纳米颗粒计数器testo-DiSCmini特点

   纳米颗粒的出现。对人体健康造成了负面影响。流行病学和毒理学研究仍然主要是基于粒子总质量,或者使用如“距主干道距离”这样模糊的替代概念来描述个人暴露于尘埃中的程度。然而,颗粒浓度对健康的影响是众所周知的。我们认为,这种矛盾出现的原因是市场上缺乏足够的传感器。然而,有了手持版本的粒径分类器——德图

灌注药物的纳米颗粒适用于治疗眼睛酸痛

  滑铁卢大学的Shengyan (Sandy) Liu 领导一组研究人员研发了一种治疗干眼症的纳米颗粒溶液。   对数百万计的干眼症患者来说,他们唯一能用来缓解该疼痛性疾病的方法是一日3次地使用掺药的滴眼溶液。如今,滑铁卢大学的研究人员研发出了一种每周只需用一次就能对抗干眼症的含有纳米粒子的外用

BCEIA-2015-HORIBA-SZ100纳米颗粒分析仪

  分析测试百科网讯 2015年10月26日,第十六届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2015)于北京国家会议中心举办。本届展览会共有461家展商参加,展出当今国内外分析测试领域的前沿技术和先进仪器设备,分析测试百科网对流变仪、热分析仪、粒度仪等部分优秀物性检测分析仪器进行了盘点。  H

Nature-Materials:新型纳米颗粒可能广谱抗病毒

  世界上成百上千万的人每年因为病毒感染而死亡。现有的抗病毒药物,往往只能够针对单一的或者某一类病毒。现在仅有的几种广谱性的抗病毒药物,需要持续服用来抵抗病毒,且病毒成熟后导致的抗药性也持续存在。图片来自:pharmaceuticalintelligence.com  一个由美国、新西兰、意大利等国