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JACS:丁宝全等用DNA折纸术组装纳米颗粒三维手性螺旋结构

利用长方形DNA折纸结构组装螺旋形金纳米颗粒组装结构 近日,国际著名杂志JACS在线刊登了国家纳米科学中心研究人员的最新研究成果“Rolling Up Gold Nanoparticle-Dressed DNA Origami into Three-Dimensional Plasmonic Chiral Nanostructures,”,文章中...

2012-11-18

Science Translational Medicine:纳米涂层能将移植物与骨结合

据一项新的研究报告,一种纳米涂层可防止骨移植物松动或移植失败。有数百万的人罹患髋关节骨折、关节磨损及其它需要进行骨移植的疾病。不幸的是,手术或感染的并发症会造成许多移植物最终失败,并需要进行昂贵的替换手术。Nisarg Shah、Paula Hammond 及其同事设计了一种由多个纳米层组成的可帮助移植物产生一种与宿主骨有着强力界面的生化涂层。

2013-06-27

J Am Chem Soc:纳米粒--开启免疫系统的钥匙

药物或疫苗开发要求与免疫系统有一个精巧的动态平衡。一方面,药物为了挥自身功能需要逃避免疫系统的检测。但是,灭活疾病或病毒接种疫苗则相反。它们都激活免疫系统产生保护性抗体。但科学家仍无法解释免疫系统如何识别不同粒子以及如何选择是否要对排斥它们。 纳米科学领域的研究人员利用纯金制成的纳米粒子开发出一种介导化学性残基进入免疫系统的新方法,使这些残基没有了招怒免疫细胞的特性。

2012-11-19

科学家发现热敏型化疗纳米颗粒可有效杀灭95%的卵巢癌细胞

2013年10月28日讯 /生物谷BIOON/ --根据俄勒冈州立大学最新研究成果显示,一种纳米颗粒包载的化疗药物对卵巢癌细胞有显着治疗效果。研究人员利用氧化铁纳米颗粒包载化疗药物阿霉素并将其输送至癌症部位,然后待其进入癌症组织后对纳米颗粒进行加热,最后结果令人惊讶,实验中95%的癌症细胞被杀灭。

2013-10-29

:是银离子而不是纳米颗粒杀死细菌

人们对银纳米颗粒杀死细菌的机制存在长期争论。科学家们早就知道当银纳米颗粒被氧化时,从中释放出来的银离子对细菌致命性的。但是科学家们也一直猜测银纳米颗粒本身可能对细菌是有毒性的,特别是就它们当中直径最小的(大约为3纳米)而言。如今,美国莱斯大学研究人员解决了这一争论:纳米颗粒不能杀死细菌。相关研究结果于2012年发表在Nano Letters期刊上。

2012-11-18

中科院液相超声制备纳米天然药材颗粒方法获发明专利

中国科学院兰州化学物理研究所中科院西北特色植物资源化学重点实验室(甘肃省天然药物重点实验室)药物化学成分研究组发明了一种利用液相超声技术制备纳米级天然药材颗粒的方法。7月16日获悉,该方法获得国家发明专利授权(液相超声制备纳米天然药材颗粒方法,专利号ZL200910117753.X)。 该发明以天然药材为原料,通过初粉碎,液相超声粉碎以及真空干燥等技术制得纳米级颗粒。

2012-07-19

PNAS:利用硅片计算工具揭示纳米颗粒抑制胰腺癌转移机制

2012年10月11日 讯 /生物谷BIOON/ --医学界在设计和开发治疗诸如胰腺癌之类的致命性疾病的药物中获得新的深入认识和新的策略。通过利用硅片(in silico)计算工具来补充体外和体内实验的研究结果,研究人员在原子水平上理解纳米颗粒抑制胰腺瘤生长和转移的机制。

2012-11-19

Nat Med:利用纳米颗粒开发出治疗深层癌症的光动力疗法

2012年9月19日 讯 /生物谷BIOON/ --新加坡国立大学研究人员发现一种新的技术有望为开发出一种新的安全而又非侵入式的治疗深入性癌症的方法奠定基础。在副教授Zhang Yong的领导下,研究小组迄今为止已证实在小鼠中,他们的技术能够抑制肿瘤生长和控制基因表达。这是世界上首次利用纳米颗粒来开发出治疗深入性癌症的非侵入性光动力疗法(photodynamic therapy)。

2012-09-19

ACS Nano:科学家使用纳米颗粒对免疫细胞进行重编程来有效杀灭癌细胞

2013年8月16日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际杂志ACS Nano上的一篇研究论文中,来自乔治亚大学的研究者通过研究开发出了一种新型技术,其可以使用纳米颗粒来对免疫细胞进行重编程,从而使得免疫细胞可以重新识别并攻击癌症。

2013-08-16

Small:纳米棒借助免疫细胞靶向乳腺癌

2012年8月21日 讯 /生物谷BIOON/ --无论使用纳米技术与否,治疗癌症面临的挑战之一就是经设计用来杀死肿瘤的疗法经常不能够接触到它们。来自美国佐治亚理工学院的Mostafa El-Sayed博士和他的同事们正试图通过设计装载药物的金纳米棒(gold nanorod)来战胜这种障碍,其中这种金纳米棒能够吸引与肿瘤相关联的一类免疫细胞---巨噬细胞---的注意力。

2012-11-18