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四氧化三铁(Fe3O4)磁性纳米颗粒因其制备简单,在外加磁场作用下具有靶向性,并且表面易接枝等特性,可作为被动靶向载体应用于基因治疗领域。本研究采用溶剂热法制备纳米颗粒,并调控堆积生长时间,制得粒径在4~9nm范围内可控的油相Fe3O4纳米颗粒;使用内消旋-2,3-二巯基丁二酸(DMSA)二次取代其表面的油酸分子,使其具备良好的水相分散性;通过酰胺化反应在其表面接枝支链型聚乙烯亚胺(PEI),最终得到Fe3O4-DMSA-PEI磁性纳米颗粒。研究发现,Fe3O4-DMSA-PEI磁性纳米颗粒的表面Zeta电位高达(52.50±1.94)m V,具有一定的超顺磁性(14.48 emu/g, 1emu/g=1A·m2/kg)。磁性纳米颗粒与质粒DNA的质量比为15:1时可完全阻滞DNA在凝胶上的电泳,装载量高达6.67%。本研究制备的Fe3O4-DMSA-PEI磁性纳米颗粒... 相似文献
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危岩 《石油石化物资采购》2021,(2):113-114
生物膜的发现,引发了人们对于经济利益和环境利益的思考.生物膜法处理污水技术是目前较为环保的技术手段,它是利用附着在填料上的微生物进行水质净化的过程,能够处理多种类型的污水,可以借助彼此的优势进行结合.生物膜法的技术提升,不仅需要依靠自身内部的技术比较,还需与其他污水处理手段结合. 相似文献
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随着近年来数字建模技术、机电控制技术、信息技术、材料科学与化学等诸多前沿科技的快速发展,三维(3D)打印成了当今最热门的研究方向之一,并被称为可能掀起新一次的工业革命,其应用领域也随着技术的进步而不断扩展。3D打印结合生物工程技术即生物印刷技术,在生物医药领域有广泛的应用前景。刚起步的生物印刷电子材料技术是将碳纳米管、石墨烯、导电高分子或水凝胶等具有电活性的材料,用印刷方法构建生物相容并有电刺激响应的2D和3D细胞培养和组织工程智能支架。适于进行3D生物印刷的导电材料及支架材料是研究工作的核心内容。本文主要简述了近年来以导电聚合物和水凝胶为主的可用于3D打印的生物印刷电子材料的研究进展,并对其在3D细胞培养和组织工程中的可能应用进行了探讨。 相似文献
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