纳米材料杂志
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三带仿真的 -在强磁场中的INAS量子中的电子孔的因子

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纳米材料杂志发表纳米级和纳米结构材料的研究,重点是纳米材料的合成,加工,表征和应用。

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纳米材料杂志维护来自世界各地的实践研究人员的一位练习委员会,以确保手稿由作为学习领域的专家的编辑处理。

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我们目前有许多特殊问题开放才能提交。特殊问题突出了领域内研究的新兴领域,或为现有研究区提供更深入的调查。

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透明质酸涂覆的纳米颗粒用于甲基己酮局部递送到受伤的脊髓

背景。与脊髓有关的伤害,包括创伤,肿瘤或疾病,可能导致可造成的损害,导致流动性,瘫痪,瘫痪,瘫痪可能损失感官。甲基己酮(MP)通常用于治疗急性脊髓损伤,但患有高剂量毒性。局部局部施用可以克服与其高剂量全身施用相关的神经缺陷。方法。在本研究中,我们设计了针对局部化的靶向递送系统透明质酸 - (HA-)涂覆的聚乙烯 - (PEI-)改性聚乳酸​​ - 共乙酸(PLGA)纳米颗粒(HA-MP-PEI-PLGA),用于局部化交付MP。将PEI改性的PLGA(PEI-PLGGA)纳米颗粒制备并通过HA静电涂覆。使用DLS和SEM分析很好地表征颗粒。将颗粒的疗效与体外和体内模型中的未改性的MP-PEI-PLGA纳米颗粒进行比较。结果。使用FTIR确认PEI-PLGA的合成。HA-MP-PEI-PLGA和MP-PEI-PLGA的尺寸 分别。在观察到电荷反转的纳米颗粒的Zeta电位中观察到主要差异,分别为MP-PEI-PLGA和HA-MP-PEI-PLGA分别为+ 22.6mV和-12.9mV。计算百分比封装效率(EE)是计算的 合成的纳米颗粒显示待持续释放的MP,其显着降低了促炎细胞因子和HA-MP-PEI-PLGA处理的大鼠的病变,并提高了轴突和血管的生长;而且,它降低了一氧化氮的产生。结论。结果表明,局部给予HA-MP-PEI-PLGA可提高其治疗脊髓损伤(SCI)的效率。

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用CIS-铂加载明胶/聚己内酯电纺纤维的制备及其潜在应用治疗前列腺癌

近年来,纳米材料的发展癌症治疗的显着受到很大的关注,仍然是前列腺癌仍然是男性最令人不安的癌症之一。在该工作中,开发了仿生聚己内酯(PCL)/明胶(GT)/ CIS-铂(CDDP)(PG @ CDDP)纤维膜通过静电纺丝技术。研究了PG @ CDDP纤维的微观结构和化学性质。结果发现,与PG纤维相比,PG @ CDDP纤维的显微静态形态和直径。傅里叶变换 - 红外光谱和广角X射线衍射表明CDDP成功掺入纤维中。人类前列腺癌细胞在体外基于初始细胞响应和细胞活力来评估电纺膜(PG和PG @ CDDP)。粘附癌细胞的密度,伸长和活力随着PG纤维的CDDP浓度增加而显着减少。因此,发育的PG @ CDDP纤维基质具有较大的潜力作为用于治疗前列腺癌的候选支架。

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MiR-598通过抑制MSI2压抑细胞迁移和侵袭非小细胞肺癌的侵袭

非小细胞肺癌(NSCLC)是最常见的实体肿瘤之一,并且被视为对世界各地的个体健康的重大威胁。MicroRNAS(MIRS)被公认为致癌物中基因表达的重要调节,而他们在进一步调查需要NSCLC发生和发展中的临床意义和机制。在本报告中,我们在NSCLC中表征了MIR-598的功能作用及其监管机制。通过QRT-PCR检测NSCLC组织和细胞系中miR-598的表达水平。用miR-598模拟物或miR-598抑制剂瞬时转染A549细胞。划痕测定和Transwell测定用于检测细胞转染,迁移和侵袭。通过生物信息学预测MIR-598中MIR-598的可能结合位点,并通过双荧光素酶报告基因系统验证。检查用MIR-598用MSI2转染或用MIR-598转染的细胞进行迁移和侵袭的能力。NSCLC组织中miR-598的表达显着低于相邻组织中的表达,并且在NSCLC细胞系(A549,H1650和H1299)中MiR-598的表达也显着低于正常肺上皮细胞系释放-2B。用miR-598模拟物转染后,在转染后,在迁移和侵袭中显着抑制A549细胞,而MiR-598抑制剂在迁移和侵袭中显着提高。 MSI2 was a direct target gene of miR-598. MSI2 can promote the migration and invasion of A549 cells, but the ability to promote cell migration and invasion was reversed when miR-598 was introduced. In conclusion, miR-598 inhibits the migration and invasion of NSCLC by downregulating the target gene MSI2.

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使用富勒烯C60在冷冻保存后保持睾丸组织

不成熟睾丸的冷冻保存片段的自体移植是一种积极的发展方法,以节省面临促毒性毒性疗法的患者的生育能力。使用生物可利用的富勒烯C60作为强大的抗氧化剂为包括与冻融程序相关的组织中的缺血再灌注病理过程的预防和校正的新潜力。在这项工作中,我们旨在研究在培养基中培养的富含大鼠的睾丸(CRFSTT)的抗氧化剂状态,凋亡/坏死过程和形态学特征,其在培养基中培养在培养基中,在具有不同浓度的富勒烯C60(10,15,和20 μ.g / ml)。我们的结果表明,C60的浓度增加了15 μ.G / mL减少了ROS生产,细胞色素C释放和精子性上皮的组织学损伤以及增加了线粒体,抗氧化防御系统和CRFSTT组织学系的活性的活性与对照组织学。调查浓度的富勒烯C60对CRFSTT细胞中的细胞凋亡产生显着影响,但在孵育15时 μ.G / ML C60,活细胞的百分比高1.2倍,该组中的坏死物值比对照样品低1.6倍( )。在研究浓度之间没有差异的精子酰基胚芽层的相对量。获得数据的一般分析表明,C60的浓度增加了15 μ.G / ml对于CRFSTT的康复最优最佳。结果可用于开发用于冷冻保存的睾丸组织的有效康复培养基。

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飞秒激光加工ZnSe水晶的发光

空气环境中的ZnSe单晶处理具有线性偏振的Ti /蓝宝石飞秒(FS)激光脉冲的能量密度约为0.04-0.05J / cm2在中心波长为800 nm、脉冲持续时间为140 fs、重复频率为1 kHz的条件下,产生了激光诱导周期性表面结构(LIPSSs)。采用圆柱形石英透镜在正入射时,允许在激光束的一次通过中处理相对较大的面积的ZnSe样品。通过扫描电镜(SEM)和图像处理分析,发现LIPSS同时存在约200.0 nm和630.0 nm两个周期。所有LIPSSs的方向都垂直于激光束的偏振方向。ZnSe单晶上LIPSS的形成可能是表面等离子体激元干涉机制和表面形貌修饰的流体动力效应共同作用的结果。fs激光诱导ZnSe中载流子浓度的变化确定了高空间频率LIPSS的周期。通过对激光处理和未处理ZnSe单晶在室温和低温下可见光区光致发光(PL)和x射线发光(XRL)光谱的分析,研究了飞秒激光处理对ZnSe单晶发光性能的影响。结果表明,未处理ZnSe表面和fs-激光处理ZnSe表面的PL光谱和XRL光谱以及XRL光谱或热激发发光曲线的温度依赖性良好。在337 nm (3.68 eV)激发下,LIPSS在ZnSe样品上没有出现与扩展结构缺陷相关的特异PL带。超短激光处理后观察到的发光带各组分的相对强度和位置没有明显变化。 Thus, the structural perfection of the ZnSe single crystal surface is preserved.

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基于纯ZnO /无定形IGZO薄膜结构的金属半导体 - 金属紫外光电探测器的特性

在该研究中,制造并表征基于纯氧化锌(ZnO)和无定形铟镓锌(A-IgZo)薄膜的金属 - 半导体 - 金属结构紫外(UV)光电探测器(PDS)。通过射频(RF)磁控溅射技术沉积ZnO种子层在康宁玻璃基板上。结果表明,在5 V施加的偏见下;纯ZnO和A-IGZO薄膜的暗电流分别为0.112Pa和2.85Ana。同时,纯ZnO和A-IgZO薄膜的紫外线可见抑制比分别为14.33和256。最后,THEA-IGZO薄膜的PDS具有较低的漏电流和较高的抑制比,比从UV到可见光区域的纯ZnO薄膜的脂肪比。

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