人类细胞竟能“吞噬”纳米线
美国芝加哥大学研究人员利用特制成像技术,首次视频呈现人体内皮细胞“吞噬”硅纳米线的过程。该发现揭示了细胞膜通过类似免疫细胞的噬菌作用包裹纳米线,并转运至核周。内皮细胞可吸收96%的纳米线,为突破血管屏障的药物递送和精准细胞器电刺激疗法提供了新思路。...
美国芝加哥大学研究人员利用特制成像技术,首次视频呈现人体内皮细胞“吞噬”硅纳米线的过程。该发现揭示了细胞膜通过类似免疫细胞的噬菌作用包裹纳米线,并转运至核周。内皮细胞可吸收96%的纳米线,为突破血管屏障的药物递送和精准细胞器电刺激疗法提供了新思路。...
中国科学院化学研究所有机固体重点实验室在癌细胞捕获与释放研究中取得系列进展。受免疫细胞与肿瘤细胞粘附启发,研究人员提出结构匹配与分子识别协同的细胞粘附思路,设计硅纳米线阵列表面,实现高效癌细胞捕获。进一步构建温度响应和pH/葡萄糖双响应界面,实现癌细胞的可控捕获与无损释放,细胞存活率超过95%。相关成果为肿瘤诊断和靶向药物传输提供了新策略。...
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所程国胜研究员课题组在硅纳米线场效应管生物传感器研究中取得新进展。他们采用CMOS兼容工艺制备了硅纳米线场效应管,并成功修饰心肌肌钙蛋白I抗体,实现了对心肌梗死标志物的快速高灵敏度检测,响应时间小于2分钟,检测范围92 pg/mL~46 ng/mL。进一步通过低频噪声谱分析,在传统电流响应无法区分的情况下,实现了2个数量级的信号增强,为新型高灵敏度生物传感器设计提供了新思路。...
美国哈佛大学开发出直径仅为人发丝二万分之一的纳米级太阳能电池,可将光转化为电能,为纳米级装置提供电力。单根硅纳米线可产生200微微瓦电力,足以驱动极低功耗设备。该技术有望应用于消费产品、生物恐怖主义监控和便携式诊断仪器,具有清洁、高效、可再生等优点。研究发表在《自然》杂志上。...
一项发表于《自然-通讯》的研究揭示,安第斯地...
京都大学研究揭示,精子在微观粘性流体中能高...
一项新研究揭示,尽管人们日益依赖AI聊天机器人...
传统观点认为大脑能量主要依赖葡萄糖,但最新...
最新小鼠研究为Hubel和Wiesel的诺贝尔奖级视觉模型...
本文探讨了定义和测量宇宙中最大星系的挑战。...