作,这项研究利用图论方法,得到了一种新的纳米微粒,它具有超过已知生物或其他自然微观结构的复杂性。 一个由密西根大学领导的国际科研团队制造出了新的合成粒子,金-半胱氨酸(gold
的纳米孔隙(nano-apertures),像单孔、双孔、领结孔等[3, 4, 5],但其实原理都大同小异。当我们想要镊取的纳米微粒或者是一段DNA、蛋白质等落入纳米小孔中间的时候,在一束激光的照射下
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。” 为了“看见”原本不可见的红外线,本项研究主要分为三个步骤: 首先,科学家制作出了一种直径约为38nm的增频转换纳米微粒(upconversion nanoparticles,简称
在上述类似问题。这些机器人(纳米微粒)在空中飘浮,不知不觉中会以热运动的方式扩散进入食品、水源和生物内部,进而进入人或动物体细胞内。它们在人或动物体内将“如同幽灵一样游走”,如果潜伏在细胞内就有可能诱
,但其毒副作用也显著增大。如,常规药物被纳米颗粒物装载后,急性毒性、骨髓毒性、细胞毒性、心脏毒性和肾毒性等均明显增强。 作为纳米颗粒,“纳米雾”机器人实际上也存在上述类似问题。这些机器人(纳米微粒)在
粒。通常使用的工业研磨机由硬化钢制成,但在研磨矿石微粒时,会脱落大量重金属物质到研磨物质中,造成金属纳米微粒纯度降低。 为解决这一问题,研究人员把研磨过程分成两步:首先,用较为原始的大理石研磨机将矿石
进入人体的异体物质——无论病毒、细菌还是药物分子。 最近美国两名科学家通过试验发现,可以用一种纳米微粒来储存药物细胞中所携带的抗病RNA,再在其外包裹一层传递蛋白,这样就可以帮助纳米微 热评:
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的纳米孔隙(nano-apertures),像单孔、双孔、领结孔等[3, 4, 5],但其实原理都大同小异。当我们想要镊取的纳米微粒或者是一段DNA、蛋白质等落入纳米小孔中间的时候,在一束激光的照射下
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。” 为了“看见”原本不可见的红外线,本项研究主要分为三个步骤: 首先,科学家制作出了一种直径约为38nm的增频转换纳米微粒(upconversion nanoparticles,简称
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在上述类似问题。这些机器人(纳米微粒)在空中飘浮,不知不觉中会以热运动的方式扩散进入食品、水源和生物内部,进而进入人或动物体细胞内。它们在人或动物体内将“如同幽灵一样游走”,如果潜伏在细胞内就有可能诱
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,但其毒副作用也显著增大。如,常规药物被纳米颗粒物装载后,急性毒性、骨髓毒性、细胞毒性、心脏毒性和肾毒性等均明显增强。 作为纳米颗粒,“纳米雾”机器人实际上也存在上述类似问题。这些机器人(纳米微粒)在
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粒。通常使用的工业研磨机由硬化钢制成,但在研磨矿石微粒时,会脱落大量重金属物质到研磨物质中,造成金属纳米微粒纯度降低。 为解决这一问题,研究人员把研磨过程分成两步:首先,用较为原始的大理石研磨机将矿石
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进入人体的异体物质——无论病毒、细菌还是药物分子。 最近美国两名科学家通过试验发现,可以用一种纳米微粒来储存药物细胞中所携带的抗病RNA,再在其外包裹一层传递蛋白,这样就可以帮助纳米微
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