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本文介紹了納米抗體的獨特結(jié)構(gòu)特征,納米抗體單克隆抗體相比的優(yōu)勢以劣勢及納米抗體開發(fā)和生產(chǎn)等內(nèi)容。
2023/05/14 更新 分類:科研開發(fā) 分享
納米晶藥物成為近年來藥物遞送系統(tǒng)開發(fā)熱點,本文通過已上市納米晶藥物分析納米晶藥物開發(fā)策略。
2024/11/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享
AFM全稱Atomic Force Microscope,即原子力顯微鏡,它是繼掃描隧道顯微鏡(Scanning Tunneling Microscope)之后發(fā)明的一種具有原子級高分辨的新型儀器,可以在大氣和液體環(huán)境下對各種材料和樣品進(jìn)行納米區(qū)域的物理性質(zhì)包括形貌進(jìn)行探測,或者直接進(jìn)行納米操縱。它的的原理較為簡單,它是用微小探針“摸索”樣品表面來獲得信息
2019/09/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享
AFM全稱Atomic Force Microscope,即原子力顯微鏡,它是繼掃描隧道顯微鏡(Scanning Tunneling Microscope)之后發(fā)明的一種具有原子級高分辨的新型儀器,可以在大氣和液體環(huán)境下對各種材料和樣品進(jìn)行納米區(qū)域的物理性質(zhì)包括形貌進(jìn)行探測,或者直接進(jìn)行納米操縱。AFM制樣時,對樣品導(dǎo)電與否沒有要求,因此測量范圍比較廣泛。
2019/09/16 更新 分類:科研開發(fā) 分享
受到微米級帽貝牙齒材料結(jié)構(gòu)的啟發(fā),南加州大學(xué)Yong Chen 教授課題組和亞利桑那州立大學(xué)Xiangjia Li課題組設(shè)計出一種具有力學(xué)增強(qiáng)的可實現(xiàn)藥物有效釋放的無痛微針。本方法采用特殊磁場輔助3D打印技術(shù),可以在打印過程中通過磁場排列四氧化三鐵納米粒子使得排列的納米粒子簇被固化的樹脂包裹,從而形成類似于帽貝牙齒的特殊排列結(jié)構(gòu)。
2021/02/03 更新 分類:科研開發(fā) 分享
四川大學(xué)張興棟院士團(tuán)隊基于仿生理念,通過精密調(diào)控水熱工藝參數(shù),構(gòu)建了負(fù)載多層納米羥基磷灰石粒子的晶須骨架增強(qiáng)型生物陶瓷(nwHA),實現(xiàn)了粒子的梯度濃度釋放以及對骨微環(huán)境的調(diào)控,提高了陶瓷材料的骨整合性及周邊骨的力學(xué)性能,首次發(fā)現(xiàn)了多孔生物陶瓷內(nèi)部新骨形成的兩種孔徑依賴性途徑。
2023/02/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享
中國石墨烯技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義:“石墨烯(Graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。它是單層石墨烯、雙層石墨烯和多層石墨烯的統(tǒng)稱。石墨烯是目前最堅硬,同時也是最薄的材料,它是碳的一種新形式,擁有最強(qiáng)的導(dǎo)電性和導(dǎo)電性。它不僅是全球硬度最強(qiáng)的材料,還是最柔韌的材料。
2021/01/19 更新 分類:科研開發(fā) 分享
無機(jī)填料對老化的影響如何?納米級會更好嗎?
2022/08/24 更新 分類:科研開發(fā) 分享
納米晶體技術(shù)為改善難溶性藥物的給藥提供了一種可行性技術(shù)方法。
2023/02/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享
納米藥物體外釋放常見的測定方法有取樣分離法、透析法以及留池法等。
2023/04/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享