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利用纳米金刚石对多种分子具有较强吸附能力及团聚时特殊的空间构型,依次将异硫氰酸荧光素(FITC)、10-羟基喜树碱(HCPT)及转铁蛋白(TF),负载于纳米金刚石(NDs)上,形成复合物,使NDs成为具有多种功能的药物载体。使用透射电镜、红外光谱仪、紫外分光光度仪等对NDs及其复合物进行表征及分析,用荧光显微镜及细胞存活率检测方法观察,并检测了复合物的细胞效应。结果表明,HCPT在NDs上3天的吸附量为42.5%;存活率结果显示,复合物组的细胞存活率明显低于单独HCPT组,TF-HCPT-ND复合物组的存活率最低;荧光显微镜下,观察荧光标记的复合物孵育Hela细胞3h后,TF-HCPT-ND组的荧光强度明显高于HCPT-ND组,这与TF-HCPT-ND组的细胞存活率最低的结果相符。本文为构建纳米金刚石的多功能药物靶向输运系统提供了基础。 相似文献
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化学合成了去唾液酸糖蛋白受体 (ASGPR) 的配基—新半乳糖人血清白蛋白(NGA);参照 Marshl 法制备了 FITC-人血清白蛋白(HSA)和 FITC-NGA;直接法制备了 99mTc-NGA。以 FITC-HSA为参照,FITC-NGA 示踪流式细胞术(FCM)分析显示正常肝细胞、慢性肝损伤细胞和肝癌细胞表面的 ASGPR 的含量有显著差异,它们的 MIF 值分别为 228.7、5.81 和 1.13,并随细胞损伤程度加剧 MIF值呈下降的趋势。正常肝细胞表面约有 8×106 个 ASGPR,1×106个/ml 肝细胞的 FITC-NGA 饱和浓度约为 0.4 μg/ml,且此结合可被50 倍量的 NGA 所抑制。说明 NGA 是 ASGPR 的特异性配基;肝癌细胞表面几乎没有 ASGPR。小鼠体内分布实验表明 99mTc-NGA能够被肝脏特异摄取,且具饱和性,其它脏器摄取均较低,肠道放射性随时间增加而增加。正常及模型动物 Tc-NGA 体内动态显像 99m研究表明正常动物较肝损害动物血本底清除快,且此显像能被 NGA竞争性抑制;简单动态分析显示正常组与肝损害组肝脏与心脏的放射性—时间曲线差别明显,两者“受体指数”分别为 0.980±0.010,0.949±0.025(n = 6)。 相似文献
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利用癸胺和葡萄糖胺对吸收γ光子后的多壁碳纳米管进行化学修饰,得到表面修饰了不同浓度官能团的碳纳米管,这些碳纳米管能够分别溶解于有机溶剂和水.研究了功能化后的多壁碳纳米管对四膜虫(Tetrahymena pyriformis)的生物效应.结果显示,表面修饰了癸胺的碳纳米管对四膜虫的生长具有明显的抑制作用,而表面修饰了葡萄糖胺的碳纳米管则能够促进四膜虫的生长.进一步研究发现,γ光子通过提高碳纳米管表面修饰官能团的量,强化了它们对于四膜虫的生物效应.本工作在研究碳纳米管对单细胞生物所引起的生物效应方面做出了有益探索,并且为碳纳米管生物医药领域的应用提供了新思路. 相似文献
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针对载人航天飞行任务中环控生保系统对于空间噪声控制的要求,以某型号小型高速离心风机为研究对象,分析气动噪声产生机理,构建三维模型,运用ANSYS Fluent 软件,采用RNGκ-ε 模型、DES模型、LES模型进行瞬态数值仿真计算。对离心风机进行噪声试验研究,根据离心风机在轨实际工况,得到不同含氧率下的气动噪声分布情况。研究结果表明:气动噪声的噪声源主要位于风机蜗壳及蜗舌处。LES模型与试验结果吻合最好。工作在纯氧下的离心风机比空气下噪声高约1.81 %。文中所得结果可以用于载人航天上行风机设备的噪声仿真及地面试验,为小型高速离心风机降噪设计提供参考依据。 相似文献
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应用紫外一可见分光光度法(ultraviolet and、risible spectrophotometry,UV-Vis),圆二色谱法(Circular di-chroism,CD)和聚丙烯酰胺凝胶电泳法(POlyacrylamide gel electrophoresis,PAGE)研究了在不同阳离子溶液中形成G-四联体的构型及其与蒽醌衍生物的相互作用方式.研究发现,不同取代基的蒽醌衍生物在溶液中与G-四联体有不同的相互作用方式及可能的光敏损伤机制,其中 AQS2 以嵌入的方式与G-四联体相结合而2,7-AQS2 则是沟渠结合. 相似文献
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