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    表面功能化納米顆粒的特征光譜分析(二)

    熒光檢測按照表1的參數用SpectraMax i3x多功能微孔板讀板機檢測樣本的熒光值。在初步掃描中,氧化鐵納米顆粒對照和包被樣本以260 nm激發,以5 nm 步進在295nm至750 nm范圍掃描發射光譜。氧化鋅納米顆粒樣本則以350 nm 激發,5 nm 步進在375 nm至750 nm范圍掃描發射光譜(表1)。讀板前微孔板以回旋振蕩方式高速振蕩5秒鐘。完成初步驗證后,按照用戶定義的激發光和發射光范圍使用光譜優化向導(Spectral Optimization Wizard,SOW)進行一系列的熒光值讀取,并獲得每個樣本的最佳波長組合。SOW可按照表2的設定進行初始化。點擊Read后會彈出一個新的對話框讓用戶確定激發和發射波長的測試范圍。此次實驗中激發波長的掃描范圍為250到500 nm,發射波長范圍為300到700 nm。對于氧化鐵納米顆粒樣本,掃描步進為10 nm。對于氧化鋅納米顆粒樣本掃描步進......閱讀全文

    表面功能化納米顆粒的特征光譜分析(二)

    熒光檢測按照表1的參數用SpectraMax i3x多功能微孔板讀板機檢測樣本的熒光值。在初步掃描中,氧化鐵納米顆粒對照和包被樣本以260 nm激發,以5 nm 步進在295nm至750 nm范圍掃描發射光譜。氧化鋅納米顆粒樣本則以350 nm 激發,5 nm 步進在375 nm至750

    表面功能化納米顆粒的特征光譜分析(一)

    簡介鑒于其在生物醫學研究的應用潛力,納米技術是一個快速發展的領域并受到科學界的持續關注。納米材料通常直徑小于100 nm,足夠能穿透哺乳動物細胞。同時,納米材料合成時不受形狀和元素組成限制。形狀上納米材料可以以桿狀,筒狀或顆粒狀呈現。不同的元素,如金屬,金屬氧化物或者它們的組合都能用于合成納

    納米載體的表面功能化修飾為推進基因神經調控掃除障礙

      9月24日,ACS applied Materials & Interfaces 期刊在線發表了題為Effect of PEGylated Magnetic PLGA-PEI Nanoparticles on Primary Hippocampal Neurons: Reduced Nan

    納米載體的表面功能化修飾為推進基因神經調控掃除障礙

      日前,ACS Applied Materials & Interfaces 期刊在線發表了題為Effect of PEGylated Magnetic PLGA-PEI Nanoparticles on Primary Hippocampal Neurons: Reduced Nano-neu

    研究揭示氧化銦納米顆粒表面羥基網絡

      近日,中科院大連化學物理研究所研究員侯廣進團隊在高場超快魔角旋轉固體核磁共振(NMR)技術應用于材料結構表征研究中取得新進展。該團隊借助高場超快1H MAS NMR技術,并結合17O NMR、1H-1H同核、1H-17O異核相關實驗,對富羥基的氧化銦(In2O3)表面結構進行了深入分析,并利用高

    蘇州納米所在金納米棒位點特異性表面功能化中取得進展

      納米材料相比傳統材料有著很高的比表面積,因此納米材料的表面功能性對其理化性質有著重要影響。傳統的表面功能化方法均勻作用于納米材料表面,材料通常表現出單一的表面功能性。近年來研究人員通過各種方法制備出擁有多重表面功能性的納米材料。但是,這些各向異性的表面功能化方法仍然缺少足夠的精度在納米材料表面

    圖解HPLC填料中的表面多孔顆粒(二)

    現代的SPPs 與早期直徑40μm的填料相比,現代SPP填料體積明顯減小——直徑5.0μm,薄層厚度0.25μm,孔徑300?。顆粒的核心變成堅固的SiO2,表面覆蓋一層薄薄的納米顆粒。這種SPP色譜柱被廣泛用于生物大分子(如蛋白質)的快速分離。生物大分子的擴散系數只有普通小分子的1/10

    氧化銦納米顆粒表面羥基網絡研究被揭示

       近日,中科院大連化學物理研究所研究員侯廣進團隊在高場超快魔角旋轉固體核磁共振(NMR)技術應用于材料結構表征研究中取得新進展。該團隊借助高場超快1H MAS NMR技術,并結合17O NMR、1H-1H同核、1H-17O異核相關實驗,對富羥基的氧化銦(In2O3)表面結構進行了深入分析,并利用

    顆粒機的特征

      1、機器結實有力,操作簡易,運轉平穩,有容積大的斗。旋轉滾筒用不銹鋼制出,保證處理料的質量清潔和不致變色。  2、網眼篩子的目數多少,應根據顆粒大小要求,由用戶自備,它的裝置用兩根鋼管夾牢,裝拆簡易,緊松由細牙齒輪撐住,可以適當的調節。

    食源性二氧化鈦納米顆粒通過巨噬細胞影響機體免疫功能

      7月3日,國際學術期刊Nanotoxicology 在線發表了中國科學院上海生命科學研究院(人口健康領域)王慧研究組的研究論文Titanium Dioxide Nanoparticles Prime a Specific Activation State of Macrophages,該研究發現

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