NaYF4:Yb/Tm@ZnxCd1-xS蛋黄-蛋壳纳米粒子:控制合成、生长机制以及近红外驱动下制备活性氧自由基

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ren584521
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近红外光驱动下产生大量活性氧自由基的纳米结构,在纳米医学,能量转换,光催化以及生物传感等领域有着重要的应用前景。我们发展了一种简单的水热辅助模板方法制备NaYF4:Yb/Tm@NaYF4-ZnxCd1-xS 蛋黄-蛋壳复合纳米结构,蛋黄-蛋壳两种组分的晶格失配度在10%以上。我们通过研究产物随着时间的形貌的演化过程,仔细研究了蛋黄-蛋壳纳米结构形成的生长机理。稳态和动态荧光光谱表明,该结构具有较高的荧光能量转移效率以及高活性氧(ROS)的生成能力。这种纳米结构具有非常好的生物相容性,可以广泛用于纳米医学,环境化学等领域。
其他文献
(引言)利用再生医学技术构建功能性肌腱替代组织修复损伤肌腱是解决临床上损伤肌腱修复难题的理想策略[1],但目前人们对于利用组织修复再生技术进行损伤肌腱修复还缺乏系统研究,对于肌腱修复再生中力-化学信号的综合调控作用及其机制仍缺乏系统认识。本研究利用大鼠骨髓间充质干细胞(BMSCs)和新型生物医用材料胶原海绵构建可进行力-化学耦合作用的细胞三维培养体系,利用力(机械拉伸)-化学(TGF-β1)耦合作
血管植介入器械如血管支架、人造血管等是心血管介入治疗最重要且有效的治疗手段。然而,血管植介入器械导致的血管再狭窄和血栓已成为介入治疗失效的重要因素。尽管相关机理仍不清楚,但是介入治疗后宿主血管局部力学环境变化是导致这些问题的重要原因已是不争的事实。我们从生物力学角度,研究了血管支架对血流和血管壁局部力学环境的影响,同时提出了一些优化局部力学环境的策略。
引言:生物材料与组织细胞界面问题是生物材料研究的关键。当生物材料植入体内,血浆、组织液中的蛋白颗粒会在几秒之内快速吸附到材料表面,此后材料与细胞的相互作用,实质为表面所吸附蛋白层与组织细胞之间的相互作用。因此,研究材料表面蛋白吸附问题至关重要。玻连蛋白,作为一种典型的血浆蛋白,主要通过RGD 位点与细胞整合素连接介导细胞贴附行为。因此本文主要研究玻连蛋白在不同材料表面贴附构象以及结合位点暴露情况。
创伤、感染、肿瘤切除及骨发育异常往往会引起大段骨缺损,而其修复是目前临床治疗中的难题之一,解决办法通常是进行骨移植。但自体骨移植来源有限并且会造成供区损伤,异体骨移植存在免疫排斥反应,血供不足,不能造成良好的成骨微环境等问题而限制了其应用,这引发了骨组织工程学的发展。
为了在可降解金属基底上获得完全降解的、可控的、无聚合物的载药缓释系统,前期对金属的表面组成和形貌进行了较多研究。通过各种方法在可降解镁合金表面形成涂层方法相对成熟,通常应用于金属植入物作为提高生物相容性及生物活性和骨传导性质。 本研究中,通过仿生矿化法在镁合金基底上形成载有克林霉素的钙磷涂层,通过钙磷涂层及镁合金基底的降解调控克林霉素的释放。我们在这里描述,镁合金基底上形成的纳米结构的磷酸钙(Ca
结合2017 年8 月在意大利召开的第9 届可降解金属国际会议上的多篇研究报告,以及2017 年在国内外刊物上发表的最新研究成果,综合评述可降解金属在材料研发、降解调控、生物学评价、器械设计、产品开发方面的最新成果,使得读者能够及时了解最新的材料研究动态和器械研发趋势和未来走向。
近年来,随着材料科学和生命科学的不断发展,医用材料在医疗领域有着广泛应用,比如与血液接触、介入或植入类器材,而这一领域中所面临的核心问题则是血液相容性和细菌感染问题[1-2]。因此,构建抗污杀菌的双功能表面是当前解决问题的方法之一。高分子材料由于其较低的表面能,容易造成蛋白的吸附,进而引起血小板和红细胞的粘附最终导致凝血,而且较低的表面能也易引起细菌的粘附,从而易造成细菌感染。目前,很少研究能够获
引言:硼作为人体一种微量元素,对于骨骼健康起着重要的作用。研究表明,硼能够促进成骨细胞的增殖、成骨向分化。本课题组之前制备了含硼的生物陶瓷(B-MBG)多孔支架,与单纯的多孔支架(MBG)相比,具有促进新骨形成的作用,但是具体的作用机制不是很清楚。
建立了新一代髋关节假体置换后有骨盆髋关节的数值计算模型,采用数值模拟方法研究了髋关节置换后骨组织和假体的应变分布规律,用电测实验方法对数值计算结果进行了验证。采用数值模拟方法对不同骨质使用同一款髋关节置换的模型进行了参数研究。研究结果显示,骨组织的材料参数会明显影响骨组织和假体的应力分布。
采用沉淀法制备了氟掺杂的氟羟基磷灰石(FHA,Ca10(PO4)6OH2-xFx(x=0~2))粉体,并采用电泳沉积在钛合金(Ti6Al4V)表面制备了FHA 涂层。通过改变沉积电压,时间及电极间距获得不同沉积量的涂层,采用X 射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)研究了电压、时间、电极间距以及热处理对涂层形貌、物相组成和涂基结合强度的影响,确定制备FHA 涂层的最佳沉积工艺和热处理制度。结果表明