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納米生物材料-全文預(yù)覽

2025-09-05 20:37 上一頁面

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【正文】 對(duì)礦物類中藥進(jìn)行納米化處理技術(shù)上不存在大問題,常規(guī)制備納米材料的物理、化學(xué)方法都可以采用,但對(duì)于中藥中大量使用的植物類或動(dòng)物類中藥材來說可能就有困難了。 納米中藥面臨的問題 ?但是,到目前為止,納米中藥從理論走向?qū)嶋H,還有許多問題需要進(jìn)一步解決。 藥物的物理活性、靶向性比普通中藥大大提高。 ? (3) 提高芯片制作的點(diǎn)陣速度;提供合適的溫度和濕度以保持芯片表面蛋白質(zhì)的穩(wěn)定性及生物活性。 基因芯片的測(cè)序原理圖 生物芯片的應(yīng)用 ?在實(shí)際應(yīng)用方面,生物芯片技術(shù)可廣泛應(yīng)用于疾病診斷和治療、藥物篩選、農(nóng)作物的優(yōu)育優(yōu)選、司法鑒定、食品衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境檢測(cè)、國(guó)防、航天等許多領(lǐng)域。基因芯片的測(cè)序原理是雜交測(cè)序方法,即通過與一組已知序列的核酸探針雜交進(jìn)行核酸序列測(cè)定的方法,可以用圖1151來說明。這不僅會(huì)提高動(dòng)脈壁的彈性 ,還會(huì)使通過動(dòng)脈的血液流動(dòng)狀況得到改善。將質(zhì)子 DNA濃縮至 50— 200nm大小且?guī)县?fù)電荷,有助于其對(duì)細(xì)胞核的有效入侵,而最后反粒 DNA插入細(xì)胞核 DNA的準(zhǔn)確點(diǎn)則取決于納米粒子的大小和結(jié)構(gòu)。這種載有高分子和蛋白的磁性納米粒子作為藥物載體靜脈注射到動(dòng)物體 (小鼠、白兔 )內(nèi)后,在外加磁場(chǎng)下,通過納米微粒的磁性導(dǎo)航,使藥物移向病變部位,達(dá)到定向治療的目的。將藥物制成納米制劑后,不但達(dá)到緩控釋效果,而且改變其藥物動(dòng)力學(xué)的特性,使一些免疫系統(tǒng)的慢性病能得到更好的治療。 ? (5)微乳液法 兩種互不相溶的溶劑在表面活性劑的作用下形成乳液,在微泡中經(jīng)成核、聚結(jié)、團(tuán)聚、熱處理后得納米粒子。 ? (2)沉淀法 把沉淀劑加入到鹽溶液中反應(yīng)后,將沉淀熱處理得到納米材料。 納米生物材料學(xué)的制備方法 ?1. 物理方法 (1)真空冷凝法 用真空蒸發(fā)、加熱、高頻感 應(yīng)等方法使原料氣化或形成等離子體, 然后驟冷。氧化錫對(duì)氣體靈敏度高低與材料的比表面積有關(guān),通常比表面積越大,氣體靈敏度越高。例如納米金屬顆粒在低溫下呈現(xiàn)絕線性,納米欽酸鉛、鐵酸鋇和欽酸釣等顆粒由典型的鐵電體變成了順電體。近年來,用納米顆粒強(qiáng)化為目的的納米陶瓷材料得到較大進(jìn)展,為陶瓷材料的發(fā)展提供了生機(jī),大量以納米顆粒為原料或添加料的超硬、高強(qiáng)、高韌、超塑性材料相繼問世 2磁學(xué)性能的應(yīng)用 ? 納米微粒尺寸進(jìn)入一定臨界值時(shí)就轉(zhuǎn)入超順磁性狀態(tài),例如 α Fe、 Fe304和 α Fe203粒徑分別為 5nm、16nm、 20nm時(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)槌櫞判浴? 四大特點(diǎn) : 尺寸小、比表面積大、表面能高、表面原子比例大 。如當(dāng)粒徑為 10 nm(總原子數(shù)為3 104)時(shí),表面原子數(shù)/總原子數(shù) =;而當(dāng)粒度減小到 l nm(總原子數(shù)為 30)時(shí),這一比值急劇上升到 與內(nèi)部原子不同,具有很大的活性;晶粒的微?;S著這種活性的表面原子增多,使其表面能也大大增加。 ? 1990年 首屆國(guó)際納米科技會(huì)議在美國(guó)巴爾的摩舉辦,納米技術(shù)形式誕生。
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