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  • ZetasizerNano促進仿生納米復合材料處理

    英國諾丁漢特倫特大學的研究員目前已將英國馬爾文儀器有限公司的Zetasizer Nano ZS顆粒特征系統應用在工作中,證明了蛋白質和鋁相互作用產生的靜電特性。這一進步使得人們向利用自然生物過程創建新型鋁復合材料的目標又邁進了一步。 采用生物過程進行納米復合材料結構的設計和構造被稱作仿生納米構造處理。通過將鋁納米粒子與蛋白質相結合,諾丁漢的科學家們利用自發的生物組合過程創造出具有高度組織性的結構,稱為Keggin離子。這些粒子將作為基本結構單元構成具有特殊性能的新型鋁材料,用于各類應用,如止汗劑、生物傳感器、環境控制系統以及生物醫療設備。 要通過材料處理將生物分子與納米微粒結合,首先必須掌握粒子間的相互作用,這些相互作用以粒子與周圍的媒介上所帶的表面電荷為主。研究員Olivier Deschaume、Kirill Shafran和Carole Perry曾對一種樣本蛋白質,即牛血清蛋白(BSA)對由多種高純度含鋁......閱讀全文

    Zetasizer-Nano促進仿生納米復合材料處理

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    新一代Zetasizer Nano 系列可以為膠體和聚合物化學專家提供綜合測量三項最重要參數的能力,即粒度、zeta 電位和分子量。?這些系統中內置了新技術,提供無比的靈敏性和多功能性。?粒度 - NIBS 技術可以對粒徑范圍0.3 納米至 10 微米的顆粒和分子進行測量。?Zeta 電位 - M3

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    Zetasizer Nano ZSP是全世界性能最高的系統,特別適用于需要最高粒度及ZETA電位測量靈敏度的蛋白質及納米顆粒的表征。Zetasizer Nano ZSP測量的參數:顆粒粒度及分子大小、平移擴散、電泳遷移率、高濃度及低濃度顆粒的ZETA電位、蛋白質與聚合物溶液的粘性及粘彈性、濃度、MW

    Zetasizer-APS納米粒度儀主要特點

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    馬爾文Zetasizer-μV納米粒度儀簡介

    Zetasizer μV納米粒度儀增加了實驗室高級光散射技術功能,從而提高了蛋白質表征解決方案的精確性、可靠性和易用性。動態光散射能夠精確測定分子大小和分子量。 同時,它還能夠進一步表征蛋白質大小分布,以確定締合的出現和比例。采用靜態光散射,您能夠確定樣品稀釋液中的絕對分子量和第二維利系數——該值可

    馬爾文幫助英謝菲爾德大學優化nanolatex生產

    馬爾文幫助英國謝菲爾德大學的研究人員優化nanolatex生產   英國謝菲爾德大學化學系的Steven Armes教授和他的研究小組使用馬爾文儀器的Zetasizer Nano儀器來監測nanolatexes快速、高效的生產。這臺儀器不但能夠確定粒度分布,還能夠監測zeta電位,因而成為追蹤

    英國馬爾文儀器攜兩款頂級納米顆粒表征產品出席WCPT7

      第七屆世界顆粒學大會(The 7th World Congress of Particle Technology,簡稱WCPT7)于2014年5月19~22日在北京國際會議中心召開。英國馬爾文儀器作為全球顆粒表征領域領先的解決方案供應商,為本次大

    馬爾文納米粒度儀用于突破性癌癥研究

      Sandra Whaley Bishinoi博士 ,伊利諾斯州科技學院的表面化學家,選擇了馬爾文儀器公司的Zetasizer Nano 分析儀來滿足她的研究小組對特定粒度測量和Zeta電位測量的需求。Whaley Bishnoi博士和她的小組主要是針對可轉動的納米微粒傳感器,觀察細胞間水平的局部

    馬爾文納米粒度分析儀創新預測蛋白質聚集

      美國佐治亞理工學院化學與生物分子工程學院的研究人員采用易于操作的動態光散射(DLS)測量技術來檢測難以測量的蛋白質聚集行為。研究團隊使用英國馬爾文儀器的Zetasizer Nano 納米粒度,Zeta電位和分子量分析儀測量在不同鹽分條件下的極低濃度的穩定蛋白溶液。根據結果,他們可以推斷相

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    美國NANOVEA公司是一家全球公認的原位納米力學測試系統的領航者,生產的微納米力學測試系統是目前國際上用在科學研究和工業領域zui先進的設備。涵蓋了納米壓痕儀、納米劃痕儀、納米摩擦磨損測試儀和SPM功能可以對樣品表面微區進行納米壓痕(施加正向垂直載荷力)、劃痕(施加側向載荷力)、原位成像壓痕或劃痕

    馬爾文納米分析儀塑造完美牙齒

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    ? ?舊金山加利福尼亞大學(UCSF)牙科學院口腔預防及修復科學系的Vuk Uskokovic博士從事的研究旨在在實驗室內模擬牙釉質的生長。這個NIH資助項目中的關鍵分析工具就是馬爾文儀器公司的Zetasizer Nano 納米粒度與電位分析系統。利用此儀器綜合的動態光散射(DLS)和Zeta電位測

    使用動態光散射法進行表面活性劑膠束表征

    簡介表面活性劑是一類具有表面活性特性的分子。 該行為是由于其帶有雙親性的結構,即同時帶有極性/親水端和非極性/疏水端 [1]。一般根據端基類型對表面活性劑進行分類 [2]:? 離子(陰離子和陽離子)? 非離子? 雙親性表面活性劑(兩性離子)離子表面活性劑被吸收至表面,生成電荷。 陽離子表面活性劑將導

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      瘧原蟲可以入侵人類的紅細胞并且干擾細胞的正常功能,近日來自巴塞爾大學等處的科學家開發了一種可以“哄騙”瘧原蟲模擬人類細胞膜的微型納米結構,相關研究刊登于國際雜志ACS Nano上,該研究或可幫助開發治療瘧疾及其它感染性疾病的新型療法和疫苗。  研究者Wolfgang Meier表示,利用納米模擬

    馬爾文納米粒度儀有效降低脂質體分析成本

      脂質體被用作病毒體的人工模型,能夠對關鍵的膜結合藥物目標進行系統梳理。隆德大學(瑞典)質子通道研究小組的副教授Sindra Peterson ?rsk?ld博士及其同事的工作重點從事病毒蛋白質和抗病毒劑的脂質體研究。Peterson ?rsk?ld博士表示,如果沒有馬爾文Zetasizer

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    馬爾文新一代Zetasizer Nano再創全球納米分析新標桿  全球材料表征儀器領域領導者英國馬爾文儀器宣布, 經過全面技術革新與系統優化, 新一代Zetasizer系列納米粒度和Zeta電位及分子量分析儀日前誕生.   新一代Zetasizer系

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    ACS-Nano:納米粒子靶向殺死癌癥干細胞

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      在多數的惡性肝臟腫瘤的治療中,手術切除都是第一線的治療方案。在肝臟腫瘤切除手術中,如果能更精細地區分腫瘤和正常組織的邊緣,以及能夠觀測到微觀損傷的區域,對于成功的腫瘤切除手術非常重要。美國紐約紀念斯隆-凱特琳癌癥中心的Moritz F. Kircher博士領導的課題組,合成了一種硅包被、表面增強

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      (2013年2月6日,馬爾文,英國) 馬爾文儀器在其Malvern Link II產品中增加了新功能——強大的軟件包可在自動化控制平臺中整合多套分析儀。最新開發的技術將Malvern Link II軟件系統的優勢擴展到馬爾文Mastersizer和Zetasizer系列分析儀中

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    Nano-Convergence:納米技術有助于癌癥的快速檢測

      如何在癌癥癥狀輕微的階段通過血液檢測得到準確的判斷一直以來是癌癥治療的難點。在最近一項研究中,新澤西理工大學的研究者們通過一種新型電化學生物傳感裝置識別這些生物標記物發出的微小信號,。  他們的設備包括一個微流體通道,通過該通道,少量抽取的血液流過覆蓋有生物制劑的傳感平臺,生物制劑與血液,淚液和

    ACS-Nano:開發基于液態金屬納米平臺的自體癌癥疫苗

      幾十年來,治療性癌癥疫苗(TCVs)經歷了復蘇。與保護易感人群免受某些病毒病因(如乙型肝炎病毒(HBV)和人乳頭瘤病毒(HPV))威脅的傳統預防性癌癥疫苗不同,TCVs作為主動免疫治療旨在刺激宿主適應性免疫,以誘導惡性腫瘤消退、減少轉移性腫瘤和根除微小殘留腫瘤。  2023年5月30日,中國科學

    ACS-Nano:利用超級磁性納米顆粒迫使癌細胞“自我毀滅”

      使用磁性控制納米粒子,迫使腫瘤細胞“自我毀滅”,這聽起來像是科幻小說,但根據來自瑞典Lund大學的一項研究證實:這可能是癌癥治療的未來。   Erik Renstrm教授說:關于這項技術的巧妙之處是,我們可以針對選定的細胞,而不傷害周圍組織。新技術比試圖殺死癌細胞如化療技術等,更加有針對性

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    Biodegradable plastic molecules (orange) self-assemble with DNA molecules (intertwined, black circles) to form tiny nanoparticles that can carr

    ACS-Nano:利用磁性納米團簇殺死難以觸及的腫瘤

      磁性納米顆粒是一種微小的物質,只有十億分之一米那么小。它已經顯示出了抗癌的前景,可以很容易地用注射器注射到腫瘤中,讓這些顆粒可以直接注射到癌變部位。俄勒岡州立大學的研究人員開發了一種改進的技術,利用磁性納米團簇殺死難以觸及的腫瘤。  一旦注入腫瘤,納米顆粒就暴露在交變磁場(AMF)中。這個磁場使

    ACS-Nano:最新研究定量確定碳納米管電學性質

    美國科學家的一項最新研究,定量測定了單壁碳納米管(SWCNT)的電學性質。他們發現,單壁碳納米管中每32個碳原子就能夠捕獲并存儲一個電子,而且很容易實現受控放電。這一發現有助于科學家按照需求設計出作為電容器的碳納米管,并提高電子設備和太陽能電池的光電和電氣化學性能。相關論文發表在美國化學學會的ACS

    ACS-Nano:雙重裝備促使納米顆粒精準狙殺癌癥干細胞

      近日,來自俄亥俄州大學癌癥研究中心的研究人員通過研究表示,表面涂有寡聚糖并且填充臨床化療藥物的納米顆粒或可有效靶向殺滅癌癥干細胞,相關研究發表于國際雜志ACS Nano上。  癌癥干細胞樣細胞具有干細胞特性,同時在腫瘤中微量存在,這些癌癥干細胞對化療和放療高度耐受,而且其被認為在腫瘤復發過程中扮

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