澳纳米技术制防水防污T恤:仿照荷叶疏水特点

澳纳米技术制防水防污T恤 据英国《 每日邮报》8月4日报道,近日澳大利亚墨尔本服装技术品牌公司Threadsmiths运用新发明的布料,制成一款具有开创性的T恤衫,不管人们怎样尝试着浸湿它,此T恤都能保持良好的防水性能。 照片中显示的这件叫做“骑士”(The Cavalier)的白色T恤是百分之百棉质的。虽然表面看起来平淡无奇,但是其布料运用“疏水”纳米技术应用编织而成,使得这件T恤能够有效防止大部分液体和污渍的浸入。这种T恤可以用机器清洗,其防水功能最多可承受80次清洗。它的布料有天然自净功能,任何附着在上的污渍都能用水擦洗或冲干净。这一品牌目前只生产T恤衫,负责Threadsmiths品牌的Pitchford 先生说,大多数人在看到这T恤时都很吃惊,他欢迎人们对于在未来还能用这种材料制成哪些其他衣服提出建议。 目前,这项新技术已被注册ZL。和其他含有化学物质的防水应用不同, Threadsmiths官方网站上......阅读全文

Nature子刊:董一洲团队开发仿生纳米颗粒递送mRNA

  针对T细胞共刺激受体的抗体目前已被开发用来激活T细胞免疫,并在癌症免疫治疗中应用。然而,肿瘤浸润性免疫细胞往往缺乏共刺激分子的表达,这可能阻碍抗体介导的免疫治疗。  癌症免疫治疗包括多种刺激抗肿瘤免疫反应的方法,包括癌症疫苗,基于细胞的治疗,免疫检查点阻断,单克隆抗体,基于mRNA的免疫治疗和纳

科学家合作开发智能仿生纳米制剂治疗痛风

近日,四川大学高分子科学与工程学院研究员张凌课题组与重庆医科大学教授张景勍、谭群友团队合作,在痛风性关节炎靶向治疗实验研究上取得进展,相关成果发表于《自然—纳米技术》上。痛风性关节炎(GA)是一种慢性进行性疾病,其特征是关节中的高尿酸水平及免疫功能紊乱的微环境。临床数据表明,降尿酸治疗或单独的抗炎症

研究发现仿生纳米颗粒有望成为通用流感疫苗粘膜佐剂

  复旦大学基础医学院陆路、姜世勃团队联合哈佛医学院麻省总医院Mei X Wu副教授合作揭示了仿生纳米颗粒作为通用流感疫苗粘膜佐剂的作用和机制。2月21日,这项研究成果以Research Article的形式发表于《科学》。该论文题为《肺泡活性物质仿生纳米颗粒(PS-GAMP)增强抵御异型流感病毒感

应用V2O5纳米涂层有效抑制海洋污染

V2O5的纳米微粒可以抑制船体和海面平台上的藤壶、细菌和藻类的生长。由此能够开发一种新的防护涂层,且对环境的污染要远远小于此前所用的船用油漆。 当船体受到由海藻、菌类、螺丝、贝壳、藤壶以及其他微生物所形成的覆盖物的包裹后,就会增加航行的阻力、抑制行进的速度,并相应地增加能耗。这不仅增加了船

防污修复还辽河碧水清波

  黑臭水体重现绿水清波、水源涵养林防止水土流失、农业废弃物实现资源化还田……如今位于吉林省境内的辽河流域正在发生天翻地覆的变化。  这些变化来自一支科学家联合团队在当地政府支持下,打出的污染防控与生态修复治理“组合拳”。  告别黑臭水体  近年来,吉林省辽河流域水污染持续加重。来自中央第一生态环境

中国专家研发仿生纳米递氧系统-或让更多患者得到救治

记者15日获悉,中国专家携手研制了一种仿生纳米递氧系统(MFP),可用于促进脑卒中患者缺血再灌注治疗,有望延长血管再通治疗的时间窗。  复旦大学药学院沙先谊教授团队、复旦大学附属闵行医院赵静主任团队和复旦大学药学院张志文研究员团队携手获得的研究成果发表在国际材料学领域权威期刊《先进材料》上。  据悉

细胞膜仿生纳米递药平台为肿瘤治疗提供新思路

近日,西安交通大学药学院王嗣岑教授、解笑瑜教授团队开发了一种基于生物界面工程化的杂化细胞膜仿生纳米递药平台(P-I@M1E/AAL),为重编程TME和增强光疗-免疫联合疗法提供了一种新方法,该研究成果发表在《先进材料》上。通过M1-Exo和AS1411适配体偶联脂质体(AApt-Lip)的共挤压制备

仿生纳米笼可特异性靶向肿瘤干细胞抗肿瘤转移

  肿瘤的转移是导致肿瘤患者死亡的主要原因,其中肿瘤干细胞(CSCs)被视为肿瘤转移的根源。CSCs在肿瘤组织中比例非常少,且主要分布在肿瘤组织血管周围或深部厌氧区域。如何突破各种生理屏障,将抗癌药物高效递送到肿瘤组织并特定靶向肿瘤CSCs是肿瘤转移治疗的一大挑战。  中国科学院上海药物研究所药物制

《纳米快报》:南理工在“仿生探测与成像”领域的研究成果

  近日,国际期刊《纳米快报》(Nano Letters)在线刊登了南京理工大学曾海波教授团队和陈钱教授团队在“仿生探测与成像”领域的重要研究成果,论文题名为:Narrowband Perovskite Photodetector-Based Image Array for Potential Ap

仿生蕨纳米皮草有助清理自然植物及石油吸附剂材料

  德国科学家近日发现,以往人们谈之色变的水生漂浮杂草具有吸油功能,仿照水生植物结构合成的人工聚合物薄膜“纳米皮草”,也像水生蕨类一样具有超级疏水和亲油性,有望为清理水中油污提供一种更便捷的手段。最新研究成果发表在《生物灵感与仿生学》杂志上。  据物理学家组织网报道,该研究由德国卡尔斯鲁厄技术学院微

科学家发明新型仿生纳米药物靶向治疗脑胶质瘤

  上海交通大学医学院药理学与化学生物学系高小玲课题组,通过构建内核包载siRNA的重组高密度脂蛋白纳米载体,将RNAi药物安全递送入脑,并借助Ras激活的肿瘤细胞依赖于巨胞饮“营养蛋白”维持生长和生存的特征,高效靶向Ras激活依赖型脑胶质母细胞瘤,实现精准靶向治疗。相关成果日前在线发表于《自然—通

新型仿生纳米材料可用于去除农业化学污染物

  近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所质量安全课题组成功制备了新型三元仿生纳米复合材料(LDH@PDA@MPNs),并解析了其结构特征、农业化学污染物吸附识别性能和控制去除机理。相关研究成果发表于《危险材料杂志》(Journal of Hazardous Materials)。新型三元仿生纳米复合材

Nature子刊:外泌体仿生纳米颗粒,有效杀伤肿瘤干细胞

  肿瘤干细胞(Cancer stem cells, CSCs),对肿瘤的存活、增殖、转移及复发有着重要作用。从本质上讲,肿瘤干细胞通过自我更新和无限增殖维持着肿瘤细胞群的生命力。  肿瘤干细胞的运动和迁徙能力使肿瘤细胞的转移成为可能,肿瘤干细胞可以长时间处于休眠状态并具有多种耐药分子,从而对杀伤肿

我国研制出新型仿生增强增韧纳米复合纤维材料

  基于生物质来源的高性能纳米复合材料正逐渐发展成为未来结构和功能应用的理想材料。由植物组织分离或细菌发酵得到的纳米尺度纤维素,可以说是地球上储量最丰富的纳米级原材料,其密度低、热稳定性好、力学性能出色,同时可降解、可再生、可持续,因而受到诸多关注。研究人员希望利用其研制出宏观尺度的高性能纤维素基纤

中科院深圳先进院纳米仿生氧载体突破化疗耐药难题

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员蔡林涛带领的纳米医学研究小组,利用“以癌治癌”的理念,创建了“纳米仿生氧载体”,在突破化疗耐药难题方面取得重大突破。研究成果在线发表于《先进功能材料》。  蔡林涛及其团队成员田浩、郑明彬基于前期工作基础,采用聚合物包载化疗药物(阿霉素)和载氧蛋白质(血红蛋

苏州纳米所用仿生学手段揭示古细菌的酸适应机制

  古细菌是一类结构简单、不含细胞核和膜包围细胞器的单细胞生物,常常生存于高温、高盐、高压和极端pH值等极端环境中。古细菌对极端环境的适应机制一直是微生物领域的研究热点之一,但由于受到研究手段的限制,嗜酸古细菌对质子的防御、适应机理尚未完全揭示。  中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

中国科大研制出用于太空防护的仿生纳米复合膜

  聚酰亚胺薄膜因其优异的力学性能、绝佳的热稳定性和突出的耐化学性,成为太空探测器“防护服”的优异材料。然而,与其他碳氢聚合物一样,聚酰亚胺材料在太空环境中也易受到原子氧的攻击,导致其物理和力学性能急剧下降。目前,针对这一问题尚无较好的解决手段。此外,宇宙射线辐射和空间碎片撞击等极端环境也对其稳定性

仿生“纳米医疗消防员”助力安全有效的癌症免疫治疗

近日,电子科技大学生命科学与技术学院教授刘贻尧、吴春惠团队创新性提出了一种智能仿生“纳米医疗消防员”,能阻断炎症和乳酸代谢串扰实现低炎症光热免疫治疗)。相关成果在《生物活性材料》上发表。针对实体肿瘤错综复杂的微环境严重制约肿瘤免疫治疗疗效的瓶颈问题,本研究以三阴性乳腺癌为治疗目标,创新性提出了仿生“

研究发现仿生纳米流体系统促进盐差能向电能高效转化

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519120.shtm西安建筑科技大学环境与市政工程学院、陕西省膜分离技术研究院王磊教授膜分离技术团队设计了一种基于二维卟啉金属有机框架的仿生纳米流体系统,大幅提升了离子电导水平,促进盐差能向电能的高效转化

兰州化物所仿生材料表面微纳米结构三维优化获进展

  将仿生学与纳米科学相结合,开展用于摩擦学领域的仿生结构、功能及结构-功能一体化材料的研究,可在基础科学和应用技术之间架起一座桥梁,从而为摩擦学领域所使用的新型结构、功能及结构功能一体化材料的设计、制备和性能研究提供新概念、新原理和新方法。自然界中很多动植物表面都具有稳定的超疏水性,它们既拥有高接

兰州化物所仿生微纳米复合双层结构材料研究取得系列成果

  仿生纳米材料是材料领域的研究热点之一,国内外材料科学工作者围绕仿生纳米材料的制备及其功能性开展了大量的研究工作。  在中国科学院“百人计划”和国家自然科学基金委的支持下,中国科学院兰州化学物理研究所仿生摩擦材料课题组(BMT)自2001年以来围绕仿生纳米结构材料开展了一

中国科大研制出用于太空防护的仿生纳米复合膜

聚酰亚胺薄膜因其优异的力学性能、绝佳的热稳定性和突出的耐化学性,成为太空探测器“防护服”的优异材料。然而,与其他碳氢聚合物一样,聚酰亚胺材料在太空环境中也易受到原子氧的攻击,导致其物理和力学性能急剧下降。目前,针对这一问题尚无较好的解决手段。此外,宇宙射线辐射和空间碎片撞击等极端环境也对其稳定性提出

仿生“纳米医疗消防员”助力安全有效的癌症免疫治疗

近日,电子科技大学生命科学与技术学院教授刘贻尧、吴春惠团队创新性提出了一种智能仿生“纳米医疗消防员”,能阻断炎症和乳酸代谢串扰实现低炎症光热免疫治疗)。相关成果在《生物活性材料》上发表。针对实体肿瘤错综复杂的微环境严重制约肿瘤免疫治疗疗效的瓶颈问题,本研究以三阴性乳腺癌为治疗目标,创新性提出了仿生“

辽宁:严防污染向海洋延伸

陆源污染未得到有效控制,生态功能遭到严重破坏,环境风险因素明显增多。记者在日前结束的辽宁省海洋污染防治工作电视电话会上了解到,面对越来越严峻的海洋污染形势,辽宁推出了取缔非法及不合理排污口、加大环境监测频次、关闭十小污染企业等一系列措施。 辽宁是海洋大省。近年来随着环渤海区域经济快速发展,

海洋防污涂层领域取得新进展

近日,东北大学王福会教授、徐大可教授团队在海洋防污涂层领域取得突破性进展,开发出一种基于铜离子与D型氨基酸功能单元的手性金属有机框架(MOF)涂层,诱发生物被膜分解和微生物杀灭的逐步、高效防污过程,相关成果发表在《先进材料》。防污涂层是目前实现材料在海洋等复杂生物黏附污损环境下长效服役的重要方法。然

海洋防污涂层领域取得新进展

近日,东北大学王福会教授、徐大可教授团队在海洋防污涂层领域取得突破性进展,开发出一种基于铜离子与D型氨基酸功能单元的手性金属有机框架(MOF)涂层,诱发生物被膜分解和微生物杀灭的逐步、高效防污过程,相关成果发表在《先进材料》。防污涂层是目前实现材料在海洋等复杂生物黏附污损环境下长效服役的重要方法。然

仿生材料

由于超疏水材料,特别是表面改性后仿生材料(仿荷叶超疏水或仿壁虎钢毛结构超亲水材料)的接触角的表征因结构的特殊性,测试起来特别困难。现有的理论通常基于Wenzel和Cassie模型。这些理论为我们的分析奠定了一定的基础,而实际应用于本征接触角的表征计算时难度相当大。有一些科研人员力图通过分析表面粗糙度

深圳先进院等在发光纳米仿生机器人研究中取得进展

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院生物医药与技术研究所纳米医疗技术研究中心研究员蔡林涛、副研究员张鹏飞、研究员龚萍、博士邓冠军等,与香港科技大学教授、中科院院士唐本忠以及湘潭大学教授陈华杰合作,研发出一种基于聚集发光元件的AIE纳米仿生机器人系统,用于血脑屏障穿越及脑胶质瘤靶向诊疗。相关论文以N

一种基于蜘蛛网和蚂蚁触角的多层纳米仿生电子皮肤

  【引言】  皮肤作为人体最大的器官,在保护人体免受环境危害的同时,还能及时感知外界环境的温度、压力和振动。在物联网时代,电子皮肤甚至可以超越人类皮肤的感官功能,成为一种基础的数据采集设备,广泛应用于人工假肢、智能机器人、可穿戴设备、健康监测系统等领域。然而,开发多功能、智能和集成的电子皮肤仍然是

T-cell膜仿生纳米药物人造靶点和免疫识别双导向治疗肿瘤

  近日,由中国科学院深圳先进技术研究院研究员蔡林涛领衔的纳米医学研究小组,在人造靶点和免疫靶点双导向治疗肿瘤方面取得新突破,相关论文《T细胞膜仿生纳米药物通过生物正交靶向与免疫识别增强肿瘤光热治疗》(T Cell Membrane Mimicking Nanoparticles with Bioo