Fe3O4磁性纳米颗粒相关论文
在生物技术领域,磁性纳米粒子适合作为磁共振成像造影剂、药物释放与运输的大循环载体;也可以用纳米颗粒在细胞系统中模拟生物大分......
本文报道了一种新的制备氨基功能化Fe3O4磁性纳米颗粒的方法。首先用化学共沉淀法制备Fe3O4纳米颗粒,并用油酸对其进行包覆,制得双层......
水中重金属的脱除是污水处理中的重要内容。吸附法是一种除去水中重金属污染的简单高效的方法。磁性吸附剂具有成本低、无二次污染......
首先通过反向共沉淀法制备了亲水性的Fe3O4纳米微球,然后对其进行表面偶联改性,使其由亲水性转变为亲油性,增加反应活性点,有利于苯乙......
以邻苯二酚为检测目标,研究了一种基于核/壳磁性纳米粒子固定漆酶的邻苯二酚生物传感器制备方法及其在城市生活垃圾堆肥中的应用.......
兽药残留问题与食品安全和人体健康息息相关,建立灵敏可靠的检测方法对于保证食品安全有重要意义。样品前处理技术直接关系到检测......
在常用的蛋白质组学"Bottom-up"分析策略中,表面活性剂常用于蛋白质样品的前处理过程[1],通过使蛋白质增溶和变性提高蛋白质的回收......
会议
循环肿瘤细胞(Circulating tumor cells,CTCs)的简单、快速分离和检测是目前临床研究中面临的一项挑战。本研究制备了具有肿瘤靶向识......
以共沉淀法合成了Fe3O4磁性纳米颗粒,并以亚甲基蓝(MB)为处理对象,进行了非均相催化NaClO降解有机废水的研究,同时首次研究了以水......
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学位
第一章超顺磁性Fe3O4纳米颗粒基因转运体系建立及体外基因转运效率评价目的:制备能够应用于胶质瘤靶向联合基因治疗的四氧化三铁磁......
磁性纳米颗粒代表了一类应用于临床磁共振成像的无创型显像试剂,临床上可用作被动靶向造影剂,而且磁性纳米氧化铁颗粒偶联特定靶向......
通过滴加氨水控制Fe(Ⅱ)与Fe(Ⅲ)盐混合溶液的pH值,经共沉淀法制得了Fe3O4纳米颗粒,其平均粒径约为13nm。进而用一定量的油酸钠对其原位......
对十二烷基苯磺酸 (DBSA)掺杂的导电聚苯胺 (PAn-DBSA)的氯仿溶液 ,在 p H为中性的条件下 ,采用“修饰 -再掺杂 (Modification-re-......
本文基于Fe3O4磁性纳米颗粒对2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐(ABTS)与H2O2反应的催化作用,建立了可视化测定邻苯二酚的新......
本文考察了生物传感器应用于堆肥复杂系统中污染物检测的可行性。结合目前已经完成的工作讨论了酶生物传感器与基于免疫分析技术的......
以化学共沉淀法制备Fe3O4磁性纳米颗粒,通过stober水解法对其进行表面改性,制备出核壳结构的二氧化硅磁性微球,采用层层自组装技术......
药物载体可以防止药物局部浓度过高,减少药物的损失及降解,降低其副作用,提高生物利用度,达到缓释、控制释放、靶向给药的目的。环......
学位
近年来,半导体量子点独特的尺寸依赖光学性质,在荧光标记、生物传感、太阳能电池等领域具有广泛的应用前景。然而,将量子点与磁性......
纳米技术与材料学、生物学及医学的融合,促使“纳米生物医学”迅速发展,在减缓患者痛苦,改善人类健康领域发挥着重要的作用。尤其......
纳米药物载体在医药领域得到广泛应用,而Fe3O4磁性纳米颗粒具有无毒性、高载药率、良好的生物相容性、超顺磁性等特点,成为药物运......
期刊
Fe3O4磁性纳米颗粒具有显著的表面效应、小尺寸效应、高饱和磁化强度和超顺磁性。共沉淀法Fe3O4磁性纳米颗粒制备方法简单,价格便......
本文通过滴加氨水控制Fe (II)与Fe (III)盐混合溶液的pH值,经共沉淀过程制得了Fe3O4磁性纳米颗粒。进而用一定量的油酸钠对Fe3O4纳米颗......
亚磷酸脱氢酶(EC 1201.1),将底物亚磷酸盐氧化为磷酸盐,同时将催化反应所必须的氧化型烟酰胺辅酶(NAD+)还原为还原型烟酰胺辅酶(NA......
超顺磁性纳米材料在生物、医药、临床诊断等领域具有广阔而深远的应用前景,近年来备受关注。同时,磁性纳米材料特别是Fe304磁性纳......
通过化学共沉淀法制备Fe3O4磁性纳米颗粒,在其表面包覆碳层,形成Fe3O4@C磁性微球,采用层层自组装法将聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)......
近年来,人们从多学科交叉的角度出发,开发出很多新型的磁性纳米功能材料。其中,磁性靶向药物载体、磁流体、磁性复合纳米材料是较......
随着纳米技术和分子生物学的进步,具有特殊功能的纳米颗粒被广泛应用于疾病的诊断和治疗,尤其在肿瘤治疗方面。通过一些功能性分子修......
磁性荧光双功能纳米复合颗粒能够同时实现对特定生物分子的荧光标记和磁性分离,克服了单一荧光标记物因标记后难以再进行进一步分......
根据荧光共振能量转移原理,利用磁性纳米材料的磁性分离技术及荧光猝灭能力,构建了基于磁性纳米材料和适配体的荧光传感器,用于高......
以Fe_2(SO_4)_3·6H_2O,FeSO_4·4H_2O和NH_3·H_2O为原料,采用化学共沉淀法制备Fe_3O_4磁性纳米颗粒,并通过XRD、FTI......
期刊