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2025-01-10 17:04:05納米顆粒跟蹤
納米顆粒跟蹤是一種用于表征納米顆粒粒徑分布及濃度的先進(jìn)技術(shù)。該技術(shù)基于布朗運(yùn)動原理,通過顯微鏡觀察并追蹤顆粒在液體中的隨機(jī)運(yùn)動軌跡,進(jìn)而計(jì)算顆粒的大小和濃度。納米顆粒跟蹤具有高靈敏度、高分辨率及寬粒徑測量范圍等優(yōu)勢,能夠準(zhǔn)確分析溶液中單個(gè)納米顆粒的性質(zhì),廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)藥、材料科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。通過該技術(shù),研究人員可獲得納米顆粒的詳細(xì)粒徑分布圖,為科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)提供有力支持。

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2022-12-05 17:40:10磁性納米顆粒用于磁共振成像:弛豫評價(jià)
磁性納米顆粒用于磁共振成像:弛豫評價(jià)磁共振造影劑:根據(jù)不同磁性物質(zhì)主要作用于Tl或T2加權(quán)造影成像,造影劑同樣分為Tl造影劑或T2造影劑。國外造影劑的研究十分活躍,已有多種造影劑投入生產(chǎn)并進(jìn)入了臨床應(yīng)用。目前已經(jīng)被食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市的基于釓配合物的造影劑有7種。磁針造影劑的需求量還在迅速增加。因此,新型造影劑的研制與開發(fā)具有非常重要而深遠(yuǎn)的意義。磁性納米顆粒在眾多磁性納米材料中,氧化鐵納米顆粒具備優(yōu)越的磁性性質(zhì)和磁穩(wěn)定性、良好的生物相容性等等優(yōu)點(diǎn),是磁性納米材料研究領(lǐng)域的重要平臺。通過合理設(shè)計(jì)以及理論優(yōu)化對納米顆粒的尺寸、形貌、組分、表面結(jié)構(gòu)、生物功能化修飾等多個(gè)方面進(jìn)行調(diào)控,并系統(tǒng)地研究了這類納米顆粒在磁共振弛豫效能以及造影成像上的應(yīng)用??梢园l(fā)展出一系列具有高效Tl、T2或T1.T2雙模式造影能力的造影劑材料。磁性納米顆粒用于磁共振成像:弛豫評價(jià)之弛豫率弛豫效率是超順磁性氧化鐵對比劑關(guān)鍵指標(biāo)之一。弛豫效率高的樣品,可以使用最少的量達(dá)到最為好的效果;在造影劑研究領(lǐng)域,紐邁磁共振快速弛豫分析儀可測試方便的測試造影劑T1、T2弛豫時(shí)間,并可對試管樣品進(jìn)行成像,提供定量和定性評價(jià)數(shù)據(jù),為造影劑產(chǎn)品的研發(fā)與改進(jìn)提供快速可靠的檢測手段。造影劑弛豫率r1測試:用反轉(zhuǎn)恢復(fù)序列(IR)測量其縱向弛豫時(shí)間,得到原始數(shù)據(jù)的恢復(fù)時(shí)間(t)及其相應(yīng)的幅度值M(t),利用單指數(shù)模型M(t)=M(0)(1-2e-t/T1)擬合曲線t—M(t)可以得到縱向弛豫時(shí)間。
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2022-12-07 10:42:11跟蹤受強(qiáng)烈刺激球狀體中的鈣離子變化
熒光共聚焦和光片活體鈣離子成像球狀體是易用、高性價(jià)比的3D細(xì)胞培養(yǎng)物,可用于基礎(chǔ)和應(yīng)用研究。它們可以彌補(bǔ)2D和體內(nèi)實(shí)驗(yàn)的差距,并用于高通量篩選。然而,很難通過顯微鏡對這些圓形、非粘連細(xì)胞團(tuán)進(jìn)行活細(xì)胞觀察急性藥物反應(yīng),這便妨礙了對細(xì)胞內(nèi)和細(xì)胞間信號快速變化的研究。為解決這一問題,我們使用透明和軟明膠網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)穩(wěn)定微灌注腔內(nèi)的球狀體。通過這種方法,我們可以使用倒置TCS SP8 DLS共聚焦顯微鏡在進(jìn)行急性灌注時(shí)對鈣離子變化進(jìn)行活細(xì)胞共聚焦顯微成像。使用促味劑或ATP刺激味覺/舌乳頭(BRAIN Biotech AG)永生化細(xì)胞球狀體。同心球狀體區(qū)域的反應(yīng)分析顯示,相比核心區(qū)域的細(xì)胞,邊緣位置的細(xì)胞顯示出更大、更快的瞬變。這些區(qū)域差異在使用光片顯微鏡開展的類似實(shí)驗(yàn)中得到確認(rèn)。實(shí)驗(yàn)采用TCS SP8 DLS完成,可以使我們在不損失時(shí)空分辨率的情況下,在大約100 μm的深度進(jìn)行成像。閱讀完整文章:Molitor E., Nürnberg E., Ertongur-Fauth T., Scholz P., Riedel K., Hafner M., Rudolf R. & Cesetti T.:Analysis of Calcium Signaling in Live Human Tongue Cell 3D-Cultures upon Tastant PerfusionCell Calcium 87 (May 2020): 102164, DOI: 10.1016/j.ceca.2020.102164. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143416020300063
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2022-08-29 22:56:12低場核磁研究硅納米顆粒團(tuán)聚
低場核磁研究硅納米顆粒團(tuán)聚顆粒的團(tuán)聚根據(jù)其作用機(jī)理可分為三種狀態(tài):凝聚體:指以面相接的原級粒子,其表面積比其單個(gè)粒子組成之和小得多,這種狀態(tài)再分散十分困難。附聚體:指以點(diǎn)、角相接的原級粒子團(tuán)族或小顆粒在大顆粒上的附著,其總表面積比凝聚體大,但小于單個(gè)粒子組成之和,再分散比較容易。凝聚體和附聚體也稱二次粒子。絮凝:指由于體系表面積的增加、表面能增大,為了降低表面能而生成的更加松散的結(jié)構(gòu)。一般是由于大分子表面活性劑或水溶性高分子的架橋作用,把顆粒串聯(lián)成結(jié)構(gòu)松散似棉絮的團(tuán)狀物。在這種結(jié)構(gòu)中,離子間的距離比凝聚體或附聚體大得多。顆粒在液體中的團(tuán)聚與分散顆粒表面濕潤性對粉體的分散具有重要意義,是粉體分散、固液分離、表面改性和造粒等工藝的理論基礎(chǔ)。固體顆粒被液體潤濕的過程主要基于顆粒表面的潤濕性。固體表面的濕潤性由其化學(xué)組成和微觀結(jié)構(gòu)決定。固體表面自由能越大,越容易被液體濕潤;反之亦然。因而,尋求和制備高表面自由能的固體表面成為制備超親水表面和超疏水表面的前提條件。低場核磁研究硅納米顆粒團(tuán)聚的基本原理:對于潤濕的顆粒體系,顆粒表面會附著一層液相分子,這些液相分子因無機(jī)相表面的吸附作用而運(yùn)動受限。但未與顆粒相接觸的液相分子運(yùn)動是自由的,液相分子的馳豫時(shí)間(relaxation time)與它所處的運(yùn)動狀態(tài)密切相關(guān),自由狀態(tài)的液相分子的核磁馳豫時(shí)間要比束縛狀態(tài)的液相分子的馳豫時(shí)間長得多,顆粒分散性更好的體系吸附溶劑量相對更多,弛豫時(shí)間也就更短。因此,可以利用低場核磁共振技術(shù)來測量懸浮液體系的馳豫時(shí)間,并計(jì)算顆粒的濕潤比表面積(可利用的吸附表面積),進(jìn)而用來研究顆粒的團(tuán)聚狀態(tài)、分散性穩(wěn)定性、親和性以及潤濕性等問題。
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2022-01-25 12:51:32微納米顆粒計(jì)數(shù)器檢測原理
微納米顆粒計(jì)數(shù)器檢測原理
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2022-08-26 23:38:32低場核磁技術(shù)評價(jià)減少納米顆粒團(tuán)聚
低場核磁技術(shù)評價(jià)減少納米顆粒團(tuán)聚顆粒的團(tuán)聚根據(jù)其作用機(jī)理可分為三種狀態(tài):凝聚體:指以面相接的原級粒子,其表面積比其單個(gè)粒子組成之和小得多,這種狀態(tài)再分散十分困難。附聚體:指以點(diǎn)、角相接的原級粒子團(tuán)族或小顆粒在大顆粒上的附著,其總表面積比凝聚體大,但小于單個(gè)粒子組成之和,再分散比較容易。凝聚體和附聚體也稱二次粒子。絮凝:指由于體系表面積的增加、表面能增大,為了降低表面能而生成的更加松散的結(jié)構(gòu)。一般是由于大分子表面活性劑或水溶性高分子的架橋作用,把顆粒串聯(lián)成結(jié)構(gòu)松散似棉絮的團(tuán)狀物。在這種結(jié)構(gòu)中,離子間的距離比凝聚體或附聚體大得多。顆粒在液體中的團(tuán)聚與分散顆粒表面濕潤性對粉體的分散具有重要意義,是粉體分散、固液分離、表面改性和造粒等工藝的理論基礎(chǔ)。固體顆粒被液體潤濕的過程主要基于顆粒表面的潤濕性。固體表面的濕潤性由其化學(xué)組成和微觀結(jié)構(gòu)決定。固體表面自由能越大,越容易被液體濕潤;反之亦然。因而,尋求和制備高表面自由能的固體表面成為制備超親水表面和超疏水表面的前提條件。低場核磁技術(shù)評價(jià)減少納米顆粒團(tuán)聚的基本原理:對于潤濕的顆粒體系,顆粒表面會附著一層液相分子,這些液相分子因無機(jī)相表面的吸附作用而運(yùn)動受限。但未與顆粒相接觸的液相分子運(yùn)動是自由的,液相分子的馳豫時(shí)間(relaxation time)與它所處的運(yùn)動狀態(tài)密切相關(guān),自由狀態(tài)的液相分子的核磁馳豫時(shí)間要比束縛狀態(tài)的液相分子的馳豫時(shí)間長得多,顆粒分散性更好的體系吸附溶劑量相對更多,弛豫時(shí)間也就更短。因此,可以利用低場核磁共振技術(shù)來測量懸浮液體系的馳豫時(shí)間,并計(jì)算顆粒的濕潤比表面積(可利用的吸附表面積),進(jìn)而用來研究顆粒的團(tuán)聚狀態(tài)、分散性穩(wěn)定性、親和性以及潤濕性等問題。
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