表面亲疏水性质渐变的球形金纳米颗粒调节树突状细胞成熟的初步研究

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纳米科技在能源、材料、环境和生物医药等方面得到了广泛的应用,取得了显著成果,并且很可能在未来的许多产业中成为重要平台。随着越来越多的纳米材料投入生产并广泛应用到人们的生活中,大量纳米材料被释放到环境中,这意味着纳米材料与人类的接触机会将大大增加。比如,纳米材料可以通过皮肤接触、呼吸作用、食物摄取等多种途径进入人体;应用于医疗领域的纳米材料,如药物载体,生物标记物和显像剂则可直接进入人体的血液和器官。纳米材料作为一种外来物质进入人体后会对多个器官和系统产生影响。作为人体最重要的防御应答体系,免疫系统是
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合成了阳离子化α-二亚胺钯配合物(ArN=CMe-CMe=NAr)PdMeCl(Ar=2,6-二异丙基苯基),研究了乙烯聚合,乙烯和极性单体丙烯酸2-(2-溴异丁酰氧基)乙基酯(BIEA)共聚。研究了不同乙烯
学位
一个来自韩国的科研小组,从远古时代找到设计灵感,受现已灭绝的迅猛龙的启发,研制出一个动作异常迅速的机器人——迅猛龙机器人。迅猛龙机器人体重3千克,拥有一条尾巴和两条灵活的大腿。这条尾巴在迅猛龙机器人跳跃障碍物时,可使它的身体保持稳定,防止它向前或向后猛冲。而它的大腿则由碳纤维制成,每条腿都配有一个起减震作用的阿基里斯腱。在一次试跑中,迅猛龙机器人跑出了46千米的时速。如果举办一场比赛,它足以击败牙
作为一种重要的新型能源储能设备,锂离子电池已经广泛应用于手机、电脑以及电动汽车等各个领域。为了提高锂离子电池容量以满足高能量设备的要求,科研工作者对各类电极材料展开了探索,其中含氧酸盐具有比传统商用负极材料石墨更高的可逆容量,被认为是最有前景的负极材料之一。过渡金属(如镍和铜)含氧酸盐通常会带有不易脱去的结晶水,这可能会对其作为锂离子电池负极活性物质造成消极影响;此外作为锂离子电池负极,过渡金属含
本文对高级流变扩展系统旋转流变仪(简称ARES)的稳态谱在降解与抗降解聚丙烯的应用进行了研究。文章根据剪切速率一粘度曲线在低剪切速率区间存在平台的事实,借助于数学的极限
近年来,基于石墨烯的复合物、复合膜,以及利用石墨烯合成纳米材料成为研究热点。石墨烯/Mn02复合物将石墨烯的导电性能和Mn02的催化性能集于一身,调节复合物中Mn02的形貌是提高复合物催化性能的一种方法。在本文中,我们通过改变水热反应条件,以氧化石墨烯(graphene oxide, GO)为模板、KMnO4和MnSO4为前驱体调控GO/MnO2复合物中Mn02的形貌,得到GO纳米片/γ型Mn02
石墨相氮化碳(g-C3N4)自2009年首次被发现在可见光下卓越的产氢性能以来,便作为一种非金属催化剂迅速成为有机污染物降解的研究热点。尽管g-C3N4在太阳能转化上有很大的发展潜力,但是其较低的比表面积(<10 m2g-1)、较高的光生电子空穴复合效率严重制约了它的催化活性,导致其光催化性能较低。为了解决这一问题,研究者们主要提出了以下两种解决方案。第一,构建高级纳米结构,尤其是构建有序介孔结构