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    利用石墨烯對介質折射率“光測”癌細胞

    我國科學家利用全內反射下石墨烯對介質折射率異常敏感的光學現象,實現了超靈敏單細胞實時流動傳感。這一成果可以使癌細胞在形成之初即被精確“光測”出來,精度可達數千分之一。這一成果的應用或將為癌癥預防提供一條新途徑。 石墨烯是一種呈蜂巢狀排列的單層碳原子結構,是目前已知的最薄、最堅硬的納米材料,具有優良的物理化學性能。在全內反射這種特殊的結構下,對于介質折射率異常靈敏是石墨烯材料的重要特性之一。 南開大學物理學院田建國、劉智波領導的研究組發現,折射率的靈敏度與石墨烯的層數有極大關系,并且層數有一個最優值。通過與南開大學化學學院陳永勝課題組不斷控制石墨烯的層數,最終制出厚度為8個納米的石墨烯材料,其折射率的靈敏度和分辨率達到最高。這也是目前國際上現有報道的最高水平。 在此基礎上,課題組結合微流體技術和病變細胞的折射率差異,將這一超高的折射率靈敏度成功應用于單細胞傳感。 記者在實驗室看到,實驗人員將制備出的8納米厚石墨烯均勻鋪......閱讀全文

    利用石墨烯無創檢測癌癥

      不同的細胞與石墨烯之間有著不同的相互作用。正常細胞和癌癥細胞分別與石墨烯發生相互作用,通過拉曼成像技術,可以分辨兩種細胞的不同活性。(圖片來源:UIC/Vikas Berry)  有什么是石墨烯辦不到的?檢測癌癥?不,石墨烯現在可以用于檢測癌癥了。  伊利諾伊大學芝加哥分校(University

    石墨烯將能被用來檢測腦癌

      石墨烯是目前發現的最薄、強度最大、導電導熱性能最強的一種新型納米材料,是一種由碳原子以sp2雜化方式形成的蜂窩狀平面薄膜。此前研究人員曾發現石墨烯能快速將海水淡化為飲用水,“氮摻雜石墨烯量子點”也可將二氧化碳轉成液態燃料。而現在伊利諾伊大學芝加哥分校(UIC)的研究人員發現,癌癥檢測能被添加到石

    石墨烯燈泡今年即將上市

      加拿大的一家公司研發出石墨烯燈泡,其使用壽命長,成本低,將于今年上市。  BBC于周六報道:石墨烯燈泡將于今年上市,走進各大商店。英國研發人員談到,石墨烯燈泡將會成為利用超強度碳的第一批可商業化的消費性產品。這種燈泡是加拿大的一家公司--Graphene Lighting研發的。其中該公司的主管

    科學家利用納米技術“光測”癌細胞

      日前,南開大學多位科學家經過跨學科合作研究,利用全內反射下石墨烯對介質折射率異常敏感的光學現象,實現了超靈敏單細胞實時流動傳感。這一科技成果可以使癌細胞在形成之初即被精確“光測”出來,精度可達細胞數的千分之一。  石墨烯是一種呈蜂巢狀排列的單層碳原子結構,也是目前已知的最薄、最堅硬的納米材料,具

    利用石墨烯“光測”癌細胞 為癌癥預防提供新途徑

      我國科學家利用全內反射下石墨烯對介質折射率異常敏感的光學現象,實現了超靈敏單細胞實時流動傳感。這一成果可以使癌細胞在形成之初即被精確“光測”出來,精度可達數千分之一,或將為癌癥預防提供一條新途徑。   石墨烯是一種呈蜂巢狀排列的單層碳原子結構,是目前已知的最薄、最堅硬的納米材料。在全內

    納米藥物具有提高患有代謝性腫瘤疾病患者的存活率

      近些年,納米藥物在腫瘤治療中的研究進展表明其可能具有提高同時患有代謝性疾病的腫瘤患者存活率的作用,這使其成為腫瘤治療中一種具有良好前景的方法。中科院生物物理所的研究人員為評價氧化石墨烯(graphene oxide, GO)是否具有抑制細胞代謝的作用進行了深入研究。  首先,為提高GO的水溶液穩

    “光測”讓癌細胞難逃法眼

      記者從南開大學獲悉,該校物理科學學院田建國、劉智波研究組利用全內反射下石墨烯對介質折射率異常敏感的光學現象,實現了超靈敏單細胞實時流動傳感。這一成果可以使癌細胞在形成之初即被精確“光測”出來,將為癌癥預防提供一條新途徑。  石墨烯是一種呈蜂巢狀排列的單層碳原子結構,是目前已知的最薄、最堅硬的納米

    上海藥物所等糖基二維診療材料研究獲進展

      近期,國際刊物《先進材料》(Adv. Mater. 2016, 28, 9356)報道了中國科學院上海藥物研究所與華東理工大學科研人員有關糖基二維材料靶向診療方面的最新科研成果。  癌癥的早期靶向診療一直以來深受學術界的關注。研究團隊基于構建以氧化石墨烯為基底的有機功能二維復合診斷材料的前期研究

    中國學者最新文章:納米顆粒與細胞的交互作用

      與大塊材料相比, 納米尺度材料有著獨特的光學、電學、力學和生物學性質, 這使得納米顆粒在藥物輸運和腫瘤成像等醫學方面展現出巨大的應用前景. 同時, 愈來愈多的工業化納米顆粒和納米材料的制備, 使得其生物安全性也受到很大的關注. 由于納米顆粒進入體內后的作用發生在細胞層面上, 這要求我們很好地去理

    全球學者獻技 ICAS 2017 光譜分析分會場被拉曼“占領”

      分析測試百科網訊 2017年5月7日,由國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)和中國化學會(CCS)主辦的2017 年國際分析科學大會(ICAS 2017)光譜分析分會場的報告繼續進行。分析測試百科網注意到,本屆光譜分析分會場的報告從數量上來說,主體為拉曼及相關技術。光譜分析分會場主持人,韓國漢

    理化所高效循環腫瘤細胞捕獲的石墨烯芯片研究獲進展

      循環腫瘤細胞,作為一種重要的癌癥診斷標記物,是從腫瘤原發病灶脫落,進入血管中,傳播到人體其他組織器官引起腫瘤擴散的細胞。研究發現,循環腫瘤細胞在血液轉移是目前腫瘤擴散的最重要途徑之一,與癌癥的高死亡率息息相關。然而,循環腫瘤細胞在血液中的含量非常稀少(1億個血細胞中有1-5個),很難通過常規方法

    黑磷:打開腫瘤治療“另一扇窗”

      作為一種新型二維納米材料,黑磷因其獨特結構和優異的物理化學性質,以及良好的生物相容性,在生物醫學領域受到廣泛關注。  近日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員喻學鋒課題組在開發天然生物活性納米化療藥物領域取得新進展,提出了一種基于黑磷本征生物活性的癌癥活性磷療新技術。相關工作已經發表在《德國應用

    新方法可靈敏檢測腫瘤標志物

      導讀:新方法提高了傳統氧化石墨烯放大熒光各向異性法的靈敏度和選擇性,從而實現對癌癥標志物的簡單、快速、靈敏檢測。  腫瘤標志物的檢測有助于發現各類早期癌癥隱患。我國科學家通過發展一種新型的氧化石墨烯放大熒光各向異性法,實現了腫瘤標志物miRNA-21的靈敏檢測,有助于推動相關腫瘤疾病的

    美試驗用光納米技術和生物分子聯手治癌

    美國德州大學西南醫學中心的生物醫藥專家和德州大學達拉斯分校的納米技術專家正在試驗一種治療癌癥的新方法,他們把能夠識別癌細胞的抗體分子連接到微小的碳納米管上面,在近紅外光照射下,碳納米管會發熱,把癌細胞殺死。相關研究結果發表在最新一期的《美國科學院院刊》上。   在此項研究中,研究人員將針對淋巴腫瘤細

    全球首個全碳等離子激光器問世 未來手機印在衣服上

      澳大利亞莫納什大學的科學家日前在《美國化學會·納米》雜志上撰文稱,他們研發出了全球首個完全由碳基材料制成的等離子激光器。該技術有望在提高運行速度的同時,徹底改變電子產品的外形。未來,如名片般輕薄柔軟的手機甚至能被直接印制在衣服上。   等離子激光器的大名叫表面等離子體激元納

    光譜生物技術及應用分會:設計儀器方法 探索生命奧秘

    分析測試百科網訊 2020年11月1日,第21屆全國分子光譜學學術會議暨 2020年光譜年會,在四川成都世外桃源酒店繼續召開。在第一天大會報告后,組委會安排了精彩的分會報道,光譜生物技術及應用分會場報告精彩紛呈,學者們綜合利用了分子光譜和原子光譜等多種手段,對生命體系進行高靈敏度、高選擇性

    石墨烯或帶來醫療革命 不過目前還沒走出實驗室

      被譽為“新材料之王”的石墨烯,不僅在電子產品、新能源電池、航空航天領域引起社會的關注,在醫療領域也被視為引發下一次醫療革命的關鍵。  近日,捷克奧洛穆茨大學的科研團隊宣布利用石墨烯研制出了世界上最小的金屬磁鐵,可以應用于核磁共振成像、水處理、生物化學和電子等多個領域。鑒于石墨烯更大表面積、生物適

    間充質干細胞最新研究進展

      間充質干細胞具有低免疫原性及向缺血或損傷組織歸巢的特征,輸入宿主體內后,可歸巢于特定部位,在微環境影響下定向分化為內胚層、中胚層以及外胚層3個胚層來源組織的細胞,如骨、軟骨、肌腱、脂肪、肝、腎、皮膚、肌肉、神經甚至胰腺等10余種成熟細胞,因而成為再生醫學中器官修復的理想種子細胞。  最初是在骨髓

    一文了解癌癥檢測創新性研究成果!

      時至歲末,轉眼間2019年已經接近尾聲,迎接我們的將是嶄新的2020年,在即將過去的2019年里,科學家們在癌癥檢測領域取得了多項重要的研究成果,本文中,小編就對本年度科學家們在癌癥檢測研究領域取得的重磅級研究成果進行整理,分享給大家!  圖片來源:CC0 Public Domain  【1】J

    熒光糖球超分子靶向成像研究獲進展

       近日,中國科學院上海藥物研究所與華東理工大學科研人員合作的有關熒光糖球超分子靶向成像的最新科研成果,發表在《化學通訊》上。  癌癥的早期靶向診療一直以來深受學術界的關注。研究團隊基于構建以氧化石墨烯為基底的有機功能二維復合診斷材料的前期研究基礎,利用吡喃腈紅色熒光團與基于苝酰亞胺的糖簇分子,進

    2016諾貝爾三大科學獎項揭曉

      截至10月6日,2016年諾貝爾三大科學獎均已揭曉,共7位科學家摘得桂冠。  3日晚,作為第一個被公布的獲獎項目,卡羅琳斯卡醫學院將生理學或醫學獎授予了日本科學家大隅良典,以表彰他對細胞自噬機制的發現;4日晚,三位科學家戴維·索利斯、鄧肯·霍爾丹和邁克爾·科斯特利茨獲得物理學獎,其成就是在物質的

    血小板能將免疫治療藥物導向癌細胞

      英國《自然·生物醫學工程》雜志23日在線發表的一項重要醫學進展稱,幫助傷口血液凝結的血小板,可用于將抗癌藥物輸送至手術移除后的腫瘤位置。在小鼠身上進行的臨床前試驗證明,利用身體對創傷的自然反應,能夠去除余留的癌細胞、阻止腫瘤再生和預防癌細胞擴散。  在目前確診的癌癥病例中,切除原發病灶仍是治療首

    美國《科學》雜志評出2009年十大科學進展

      新華網華盛頓12月17日電(記者任海軍)美國《科學》雜志17日公布了該刊評選的2009年十大科學進展,其中對迄今最古老原始人“阿爾迪”的化石進行的研究名列第一位。 科學家成功將埃塞俄比亞發現的零碎原始人化石拼出一副女性原始人骨骼。   “阿爾迪”屬于地猿始祖種,生活在距今440萬年以前

    213項基金委與香港研究資助局合作研究項目初審結果公布

      根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與香港研究資助局(RGC)關于設立聯合科研資助基金的協議,雙方每年共同資助中國內地與香港地區研究人員間的合作研究項目。經過公開征集,2020年度共收到國家自然科學基金委員會與香港研究資助局聯合科研資助基金項目申請239份。經初步審查并與香港方核對清單,確定有

    2014年世界新材料科技發展回顧

      在納米材料領域,美國國家標準與技術研究院的研究人員通過在納米尺度上采用一種獨特的三明治結構,開發出一種多壁碳納米管材料,其整體厚度還不到人類頭發直徑的百分之一,卻可以大幅降低泡沫制品的可燃性。國家直線加速器實驗室和斯坦福大學合作,首次揭示了石墨烯插層復合材料的超導機制,并發現一種潛在的工藝能使石

    杰青59人、優青64人、群體8人 湖南省基金委正式立項了!

      分析測試百科網訊 近日,湖南省科技廳公示了131項2020年湖南省自然科學基金創新研究群體、杰出青年基金、優秀青年基金擬立項項目,公示期為2020年3月23日至27日(公示期5個工作日)。其中,杰青共有59人入選、優青共有64人入選、群體共有8人入選。具體詳情如下:

    1月20日《自然》雜志精選

    封面故事: 用流行病學研究工具分析金融危機   在一篇評論文章中,英格蘭銀行負責金融穩定性的執行董事Andy Haldane和流行病學家Robert May,利用通常更多用來分析生態系統食物鏈及傳染病擴散情況的工具,對2007年導致國際銀行體系全球危機的風險的性質

    《Nature》11月最受關注的十篇論文

      英國著名雜志《Nature》周刊是世界上最早的國際性科技期刊,自從1869年創刊以來,始終如一地報道和評論全球科技領域里最重要的突破。其辦刊宗旨是“將科學發現的重要結果介紹給公眾,讓公眾盡早知道全世界自然知識的每一分支中取得的所有進展”。近期《Nature》下載論文最多的十篇文章(2017年10

    超聲波細胞破碎儀原理

    超聲波細胞破碎儀是實驗室樣品前處理的常用設備之一,廣泛應用于納米行業、生物、化工、制藥、染料、光學、珠寶首飾、航天、五金、汽車制造等領域。   超聲波細胞破碎儀主要應用:   1、中藥提取,細胞,細菌,病毒組織的破碎。例如細胞內含物的萃取。   2、物質顆粒的分散、勻質

    石英晶體微天平的原理和應用

    一、 石英晶體微天平的基本原理:  石英晶體微天平zui基本的原理是利用了石英晶體的壓電效應:石英晶體內部每個晶格在不受外力作用時呈正六邊形,若在晶片的兩側施加機械壓力,會使晶格的電荷中心發生偏移而極化,則在晶片相應的方向上將產生電場;反之,若在石英晶體的兩個電極上加一

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