苏州纳米所在肿瘤诊疗一体化纳米平台构建方面取得系列进展
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张智军课题组在肿瘤诊疗一体化纳米平台构建方面取得系列进展。他们利用氧化铁磁性纳米粒子和氧化石墨烯等材料,构建了集磁共振成像、荧光成像、光热治疗和药物递送等多功能于一体的纳米平台,实现了对肿瘤的精准诊断和有效治疗。相关成果发表在Biomaterials、ACS Appl. Mater. Interfaces、Adv. Mater.等国际期刊上。...
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张智军课题组在肿瘤诊疗一体化纳米平台构建方面取得系列进展。他们利用氧化铁磁性纳米粒子和氧化石墨烯等材料,构建了集磁共振成像、荧光成像、光热治疗和药物递送等多功能于一体的纳米平台,实现了对肿瘤的精准诊断和有效治疗。相关成果发表在Biomaterials、ACS Appl. Mater. Interfaces、Adv. Mater.等国际期刊上。...
韩国研究团队开发了一种新型电子皮肤,能够同时感知压力、温度和声音,其灵敏度足以分辨胡茬与头发的细微差别。这项技术基于仿生设计,采用高聚物与氧化石墨烯复合材料,未来有望在医学、仿生学及人机交互领域实现广泛应用。...
中国科学院理化技术研究所首次以哺乳期仔鼠为模型,研究氧化石墨烯(GO)经口服暴露后的潜在生物毒性。结果显示,高剂量GO(0.8 mg/d)导致仔鼠体重、体长及尾长显著降低,组织形态学证实生长发育迟缓。机制可能为GO抑制小肠肠绒毛发育,阻碍营养吸收。该研究为石墨烯生物安全性评估提供了重要毒理学依据,相关成果发表于《Biomaterials》。...
健康科学研究所乐卫东研究组发现,纳米材料氧化石墨烯能显著促进小鼠胚胎干细胞向多巴胺神经元分化,且毒性低、呈剂量依赖关系。该发现为帕金森病的干细胞移植治疗提供了新思路,并拓展了纳米材料在神经干细胞领域的应用认知。...
本文介绍了中科院苏州纳米所与厦门大学合作研究氧化石墨烯(GO)在细胞内的吞噬机制,采用表面增强拉曼光谱(SERS)技术,揭示了GO通过网格蛋白介导的内吞进入细胞的过程,为生物医学应用提供了重要的理论基础。...
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张智军课题组在新型纳米载药体系研究中取得系列进展。他们利用化学修饰氧化石墨烯实现抗癌药物的可控联合载药和靶向递送,并开发了基于氧化石墨烯的siRNA和药物序贯递送系统,显著增强抗肿瘤效果。此外,还构建了磁性多孔道核壳纳米粒子和病毒样颗粒载体,为纳米药物递送提供了新策略。...
长期以来 淀粉样前体蛋白 APP 一直作为阿尔茨海...
密歇根大学研究团队在小鼠中发现一条意想不到...
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