说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 氧化铁磁性纳米颗粒
1)  Magnetic iron oxide nanoparticles
氧化铁磁性纳米颗粒
1.
Methods:The magnetic iron oxide nanoparticles-mediated wild-type p53 gene delivery was used in treatment groups;nanoparticle-mediated pcDNA3 vector was used as negative control;and liposome mediated wt-p53 gene was used as positive control.
目的:探讨氧化铁磁性纳米颗粒介导野生型p53基因(wild type p53,wt-p53)对耐顺铂人肺腺癌细胞A549/DDP增殖抑制和凋亡诱导的作用。
2.
Objective To investigate the effect of preparation conditions on the effective diameter and saturation magnetization (Ms) of dextran magnetic iron oxide nanoparticles (DMN).
目的探讨葡聚糖氧化铁磁性纳米颗粒(DMN)的制备对其有效粒径和比饱和磁化强度的影响。
2)  superparamag-netic iron oxide
磁性氧化铁纳米颗粒
3)  Magnetic Nanoparticle
纳米磁性氧化铁颗粒
1.
Preliminary Investigation on the Utility of Magnetic Nanoparticles in Labeling of Human Bone Marrow Stem Cells;
目的研究纳米磁性氧化铁颗粒与人骨髓基质干细胞(Human bone marrow stromal cells,hBMSCs)共培养对细胞的生长和分化影响,以评价颗粒的生物相容性,并探讨其作为组织工程种子细胞标记物的可行性。
2.
Cellular Uptake of Magnetic Nanoparticles by Bone Marrow Stem Cells and Adipose Derived Stem Cells;
目的研究两种纳米磁性氧化铁颗粒分别与骨髓干细胞(Bone marrow stem cells,BMSCs)和脂肪干细胞(Adipose derived stem cells,ADSCs)共培养时细胞对磁铁颗粒的摄取情况,以初步探讨其作为磁共振成像(MRI)对比剂去标记组织工程种子细胞而进行MRI示踪的可行性。
4)  Fe_3O_4MNP
超顺磁性四氧化三铁纳米颗粒
1.
Fe_3O_4MNP was evaluated as a kind of plasmid pYDS-P53 carrier and transfected into U251 cell and BTSC.
目的:制作超顺磁性四氧化三铁纳米颗粒,从脑胶质瘤细胞中诱导培养出BTSC,以上述制备的纳米颗粒为载体将wt-p53基因转染入U251及BTSC中,来研究野生型p53基因对U251细胞及BTSC生长及放疗敏感性的影响。
5)  Fe3O4-magnetic nanoparticles
磁性纳米四氧化三铁颗粒
1.
Methods The SKOV3/DDP strains were divided into DDP treatment(group A),Fe3O4-magnetic nanoparticles treatment(group B),DDP+Fe3O4-MNPs treatment(group C),and control group(E).
目的探讨磁性纳米四氧化三铁颗粒(Fe3O4-MNPs)逆转人卵巢癌顺铂耐药细胞株(SKOV3/DDP)耐药性的可能性。
6)  Iron oxide nanoparticles
氧化铁纳米颗粒
1.
Methods Iron oxide nanoparticles were prepared by alkaline precipitation of divalent and trivalent iron chloride.
目的 评价氧化铁纳米颗粒 (IONP)作为体外基因载体的可行性及其外加磁场对于其转染效率的影响。
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条