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Bunrs & Trauma:MRI追踪烧伤创面超顺磁性<font color="red">氧化铁</font><font color="red">纳米</font>粒标记脱细胞真皮基质上的人脐带沃顿胶干细胞

Bunrs & Trauma:MRI追踪烧伤创面超顺磁性氧化铁纳米粒标记脱细胞真皮基质上的人脐带沃顿胶干细胞

这项研究将人沃顿果冻干细胞(hWJSCs)接种到脱细胞真皮基质(ADM)上,并用超顺磁性氧化

MedSci原创 - MRI,烧伤创面 - 2022-12-01

:<font color="red">氧化铁</font>基<font color="red">纳米</font>颗粒作为动脉粥样硬化诊疗一体化的多功能工具

氧化铁纳米颗粒作为动脉粥样硬化诊疗一体化的多功能工具

文章总结了氧化铁纳米颗粒在动脉粥样硬化诊疗一体化方面的研究进展,旨在为动脉粥样硬化诊疗的未来提供新的思考和指导。此外,作者还对临床转化的挑战和前景提出了见解并进行了讨论。

BioMed科技 - 动脉粥样硬化,氧化铁基纳米颗粒 - 2024-02-28

Adv Sci (Weinh) :柠檬酸盐包覆的<font color="red">氧化铁</font><font color="red">纳米</font>粒子促进左心室辅助装置叶轮内皮化,提高抗血栓形成能力

Adv Sci (Weinh) :柠檬酸盐包覆的氧化铁纳米粒子促进左心室辅助装置叶轮内皮化,提高抗血栓形成能力

本研究的创新点在于通过磁性叶轮的设计与细胞吸附技术的结合,为开发一种能够在临床应用中防止危及生命的血栓和出血的生物混合型LVAD叶轮提供了可行的解决方案。

MedSci原创 - 左心室辅助装置,柠檬酸盐,氧化铁纳米粒子 - 2024-12-24

Ann Biomed Eng:掺杂<font color="red">氧化铁</font>和二<font color="red">氧化</font>硅的3D打印磷酸三钙支架可增强骨和血管的形成

Ann Biomed Eng:掺杂氧化铁和二氧化硅的3D打印磷酸三钙支架可增强骨和血管的形成

磷酸钙(CaP)陶瓷因其与骨无机材料的组成相似,在骨移植方面具有较好地应用前景。借助3D打印技术,可以创建出与人体骨骼几何形状非常相似的陶瓷植入物,并且可以针对特殊伤害或解剖部位进行定制设计。

MedSci原创 - 氧化铁,二氧化硅,3D打印,磷酸三钙,支架 - 2018-05-19

J Colloid Interface Sci:<font color="red">氧化</font>石墨烯基<font color="red">纳米</font>复合<font color="red">材料</font>的制备及其抗菌性能

J Colloid Interface Sci:氧化石墨烯基纳米复合材料的制备及其抗菌性能

本研究中,研究人员将一种阳离子聚合物N-烷基化聚(4-乙烯基吡啶)(NPVP)修饰Fe3O4纳米粒子。然后通过简单的静电结合将改性Fe3O4纳米粒子(Fe3O4@NPVP NPs)与氧化石墨烯(GO)结合。随后,沉积Ag纳米颗粒(Ag NPs)形成多种抗菌纳米复合材料(GO-Fe3O4@NPVP-Ag)。通过透射电子显微镜(TEM)、X射线粉末衍射(XRD)、傅立叶变换红外(FT-IR)和拉曼光谱

MedSci原创 - 2018-03-09

Nanoscale:<font color="red">氧化</font>石墨烯-银<font color="red">纳米</font>复合<font color="red">材料</font>对生物膜的调节作用

Nanoscale:氧化石墨烯-银纳米复合材料对生物膜的调节作用

在这里,我们研究了抗菌氧化石墨烯-银纳米粒子(GO-AgNPs)复合物对铜绿假单胞菌生物膜形成的影响。 结果显示,GO-AgNPs以剂量依赖性方式阻止生物膜形成,阈值为15μgmL-1。

MedSci原创 - 2018-11-01

ACS Appl Mater Interfaces:银<font color="red">纳米</font>粒子/<font color="red">氧化</font>石墨烯复合<font color="red">材料</font>可发挥协同抗菌作用

ACS Appl Mater Interfaces:银纳米粒子/氧化石墨烯复合材料可发挥协同抗菌作用

本研究中,研究人员展示了基于银纳米颗粒(AgNPs)和氧化石墨烯(GO)的一种可用于杀死细菌的方法。 透明质酸酶(HAase)触发释放此纳米粒子的性质提供了优异的抗金黄色葡萄球菌的抗菌活性。近红外光照射时,GO基纳米材料局部升高温度,导致细菌高死亡率。HAase触发的AgNPs释放抗菌药物的方法使得AgNPs被透明质酸(

MedSci原创 - 银,氧化石墨烯,抗菌 - 2018-05-05

Int J Mol Sci:<font color="red">氧化</font>石墨烯-银<font color="red">纳米</font>复合<font color="red">材料</font>可诱导诱导人神经母细胞瘤癌细胞分化

Int J Mol Sci:氧化石墨烯-银纳米复合材料可诱导诱导人神经母细胞瘤癌细胞分化

最近,石墨烯和石墨烯相关的纳米复合材料由于高的表面积和体积比以及独特的物理化学和生物学性质而受到关注。金属纳米粒子与石墨烯基材料的结合为制备在纳米医学和生物医学领域具有独特功能的新型石墨烯-纳米混合纳米材料提供了一种有前途的方法。因此,本研究旨在利用萤光素作为还原剂,在单一平台上制备含有两种不同纳米材料氧化石墨烯(GO)纳米银(AgNPs)纳米复合材料(GO-AgNPs)。此外,我们还研究了GO

MedSci原创 - 神经母细胞瘤癌细胞,氧化石墨烯,银粒子 - 2017-12-04

Carbohydr Polym:<font color="red">氧化</font>石墨烯/TiO2/细菌纤维素<font color="red">纳米</font>复合<font color="red">材料</font>具有优良的光动力抗菌性能

Carbohydr Polym:氧化石墨烯/TiO2/细菌纤维素纳米复合材料具有优良的光动力抗菌性能

本研究中,研究人员将细菌纤维素(BC)用作基质来合成氧化石墨烯/二氧化钛(GOTiO2)混合材料。X射线衍射和选区电子衍射表明,GOTiO2的晶体结构是含有锐钛矿和金红石的混合相。二氧化纳米粒子的直径为10-30nm,并紧密地锚定在氧化石墨烯片上。在近紫外激发下实现了GOTiO2的卓越的光催化性能。通过控制煅烧温度来优化光催化效率。将得到的GOTiO2纳米粒子填充到多孔BC基质(GOTiO2/B

MedSci原创 - 2018-03-09

J Adv Periodontol Implant Dent:PLGA-<font color="red">氧化</font>锌<font color="red">纳米</font>复合<font color="red">材料</font>对人牙龈成纤维细胞的细胞毒性

J Adv Periodontol Implant Dent:PLGA-氧化纳米复合材料对人牙龈成纤维细胞的细胞毒性

研究了聚乳酸-羟基乙酸-氧化锌(PLGA-ZnO)纳米复合材料的抗菌性能,该材料可用于牙周手术后的伤口敷料。然而,其对人牙龈成纤维细胞(HGFs)的细胞毒性尚不清楚,应进行评估。

MedSci原创 - 细胞毒性,人牙龈成纤维细胞,PLGA-氧化锌纳米复合材料 - 2023-08-31

Biomaterials:氧化铁纳米粒子通过激活Toll样受体-4信号传导促进巨噬细胞自噬和炎症反应

纳米粒子诱导的自噬对其代谢,细胞毒性和治疗效力至关重要,但对宿主免疫系统如何对其作出反应知之甚少。在这项研究中,我们证明两个临床使用的超顺磁性氧化铁纳米粒子(SPIONs)通过激活TLR4特异性诱导巨噬细胞自噬,然后磷酸化p38和核转位Nrf2,导致p62/SQSTM1和巨噬细胞清道夫受体SR- AI

网络 - 2019-04-27

Biomaterials:姜黄素的超顺磁性氧化铁纳米颗粒增强了吉西他滨在胰腺癌中的治疗反应

我们最近开发了姜黄素的超顺磁性氧化铁纳米颗粒(SPION)配方(SP-CUR),它是一种无毒的生物活性抗炎/抗癌剂,用于增强肿瘤的递送。

网络 - 2019-04-26

Biomolecules:壳聚糖/聚乙烯醇/氧化石墨烯纳米复合材料可有效抗菌

在这项工作中,研究人员研究了五种壳聚糖/聚(乙烯醇)/氧化石墨烯(CS / PVA / GO)纳米复合材料配方,用于开发具有潜在生物医学应用的可生物降解薄膜。

网络 - 2019-05-12

Nanotoxicology:基于氧化石墨烯和银纳米颗粒的有效杀微生物纳米复合材料的体外免疫毒理学评估

氧化石墨烯(GO)和银纳米颗粒(AgNPs)可以形成混合纳米材料,称为GOAg纳米复合材料,具有高抗菌活性。将这种纳米材料成功转化为医学用途取决于其毒理学特征的关键信息。采用高通量技术评估细胞活力,细胞凋亡/坏死,线粒体去极化和脂质过氧化。在用干扰

网络 - 2019-05-18

Int J Biol Macromol:骨状氧化纳米陶瓷改性壳聚糖基多孔纳米复合材料可用作骨组织工程

本研究中,研究人员首次将氧化纳米颗粒(ZrO2 NPs)掺入包含壳聚糖,聚乙二醇和纳米羟基磷灰石(CS-PEG-HA)的有机-无机杂化复合物中,从而开发出用于骨组织工程的类骨纳米复合材料应用。FT-IR,XRD,TEM与SAED表征这些纳米复合材料。SEM图像和孔隙率测量显示出高度多孔的结构,其孔径小于1μm至10μm。将0.1-0.3wt%的ZrO2 NPs添加到这些纳米复合材料中之后,与先前

网络 - 2019-11-28

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