载药微气泡超声造影剂是一种利用超声波进行定位和释药的靶向药物运输系统,可以提高超声成像的信号和质量,同时实现药物在肿瘤部位的高效递送。
过程仿生细胞外基质材料是指利用生物技术或物理化学方法,模拟细胞外基质(extracellular matrix,ECM)的组成、结构和功能,构建具有生物相容性、生物活性和可降解性的材料,用于组织工程、再生医学和医美领域。
缓控释微针是一种新型的透皮药物递送系统,它利用微米级的细小针尖以阵列的方式连接在基座上组成,能够穿透皮肤角质层,将药物直接输送到表皮或真皮层,实现对局部或全身的治疗。
智能多肽自组装纳米材料与肿瘤靶向治疗是一种利用多肽分子通过自发的分子识别和相互作用形成有序的纳米结构,然后通过特异性的配体或响应性的机制实现对肿瘤部位的精准识别和药物释放的方法。
金属有机框架纳米颗粒功能设计及肿瘤治疗应用研究是一种利用金属有机框架(metal-organic frameworks,MOFs)纳米颗粒的多孔结构、高比表面积、可调性和生物相容性,实现肿瘤的多模式诊断和多方式治疗的新型纳米医学技术。金属有机框架纳米颗粒可以作为药物、光热剂、光敏剂、芬顿反应催化剂等的载体,通过外加光、声、磁等刺激实现肿瘤的靶向治疗,也可以作为成像剂,通过光声、CT、MRI等手段实现肿瘤的可视化诊断。金属有机框架纳米颗粒功能设计及肿瘤治疗应用研究具有无创、高效、低毒、多功能等优点,是一种具有广阔前景的纳米医学应用。
微生物智能载体递送系统是一种利用微生物作为药物或基因的运输工具,实现对疾病部位的精准诊断和治疗的新型策略。微生物智能载体具有自我增殖、自我调节、自我降解等特点,可以克服传统药物递送系统的一些局限性,如低靶向性、低生物利用度、高毒副作用等。微生物智能载体递送系统主要包括细菌、病毒、细菌外囊泡等。
手性水凝胶生物材料(chiral hydrogel biomaterials)是一种具有手性结构和功能的水凝胶材料,可以用于生物医学领域的多种应用,如药物输送、组织工程、生物传感等。
手性水凝胶生物材料(chiral hydrogel biomaterials)是一种具有手性结构和功能的水凝胶材料,可以用于生物医学领域的多种应用,如药物输送、组织工程、生物传感等。
普鲁士蓝纳米酶(Prussian blue nanzyme)是一种具有多种酶模拟活性、优异的光热效应和良好的生物安全性的混合价配位网络纳米结构。与其他纳米材料相比,普鲁士蓝纳米酶在生物医学领域具有独特的优势。 普鲁士蓝纳米酶可以通过不同的调控策略来改变其尺寸、形貌、组成和功能,以满足不同的生物医学需求。
金纳米团簇是指由几个到几百个金原子组成的纳米颗粒,具有分子般的性质和光学、电化学、催化等特点。金纳米团簇电化学发光探针是指一种利用金纳米团簇作为电化学发光信号源,结合特定的识别元件,实现对目标物质的检测的探针。
细胞外囊泡(extracellular vesicles, EVs)是指由细胞分泌或脱落的膜性纳米颗粒,具有携带和传递生物分子(如蛋白质、核酸、脂质等)的功能,参与细胞间的信号传导和物质交换。
纸芯片纳米功能化与光电传感应用是指利用纳米材料对纸芯片进行表面修饰或结构调控,赋予纸芯片光电性能,从而实现对环境、生物、医学等领域的目标分析物的快速、灵敏、准确的检测。