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在制藥粉體的均勻性檢驗、水泥生產的質量控制、納米材料研發的實驗室里,一臺精密儀器正悄然丈量著肉眼無法觸及的微觀維度——顆粒粒徑分析儀。它不僅是現代工業的“質檢官”,更是材料科學領域的“透視眼”,用數據揭示粉末、乳液、懸浮液中顆粒群體的隱秘分布規律,為產品質量與性能奠定科學基石。粒徑分析儀的核心價值在于突破人類視覺極限,精準量化顆粒體系的物理特征:-粒徑分布:揭示樣本中不同尺寸顆粒的占比(如D10、D50、D90)-形貌特征(進階功能):分析顆粒球形度、長徑比等幾何屬性-分散狀...
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納米顆粒跟蹤分析(NTA)技術:外泌體表征的重要技術手段一、外泌體簡介在復雜的生物系統中,細胞間的信息傳遞與物質交換及功能表達均依賴于一類特殊的載體——外泌體。外泌體作為細胞外囊泡中重要的亞群,是直徑約30-150納米的膜性囊泡,其內部攜載著蛋白質、核酸、脂質等生物活性分子,在細胞間通訊網絡中發揮關鍵作用(圖1)。研究表明,腫瘤細胞來源的外泌體可通過促進血管生成、誘導免疫抑制微環境等途徑支持腫瘤進展;神經元分泌的外泌體則參與神經信號傳導調控及突觸可塑性維持。這些研究的實現,均...
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工程化外泌體雙引擎:從293細胞平臺到MSC修復使者的跨領域應用外泌體是直徑30-150nm的膜性囊泡,承載母體細胞的蛋白質、核酸、脂質等生物分子,介導細胞間通訊。其天然生物相容性、跨屏障能力及可修飾性,使其成為理想的藥物遞送載體。工程化外泌體通過基因編輯、表面修飾、載荷包載等技術,賦予其靶向遞送、功能強化等特性,突破天然外泌體的功能局限,在疾病治療中展現出精準調控潛力。一、293外泌體與MSC外泌體簡介293外泌體:源于永生化人胚胎腎細胞系,其中以HEK293T細胞為典型代...
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納米顆粒在生物醫藥、材料科學、環境監測等領域具有廣泛應用,其粒徑、濃度及分布特性直接影響其性能和應用效果。傳統的納米顆粒表征技術(如動態光散射DLS、電子顯微鏡TEM)存在一定局限性,而納米顆粒跟蹤分析(NanoparticleTrackingAnalysis,NTA)作為一種新興的單顆粒分析技術,能夠實時、高分辨率地測量納米顆粒的粒徑分布和濃度,近年來受到廣泛關注。本文將詳細介紹NTA的工作原理、技術優勢、應用領域及未來發展趨勢。1.nta納米顆粒跟蹤分析概述NTA是一種基...
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在納米科技飛速發展的今天,納米粒徑電位分析儀已成為材料科學、生物醫學、環境科學等眾多領域分析工具。它能夠精確測量納米顆粒的粒徑分布和Zeta電位,為研究人員提供了深入理解納米材料特性的關鍵數據。一、工作原理納米粒徑電位分析儀主要基于動態光散射(DLS)和電泳光散射(ELS)原理進行工作。動態光散射技術用于測量納米顆粒的粒徑及其分布。當一束激光照射在納米顆粒懸浮液中時,顆粒會因布朗運動而發生隨機移動,導致散射光的強度隨時間變化。通過分析這種光強波動,可以計算出顆粒的擴散系數,進...
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外泌體則是一種直徑為30~100nm、主要由細胞內多泡體與細胞膜融合并釋放到細胞外基質中的膜囊泡,在電鏡下表現為脂質雙層包裹的扁平球體,呈特征性的杯狀外形。許多哺乳動物細胞有釋放外泌體的能力,包括網織紅細胞、樹突狀細胞、B細胞、T細胞、肥大細胞、上皮細胞、腫瘤細胞等。在動物細胞中發現外泌體后,越來越多的證據表明在植物中會出現MVB和類似外泌體的囊泡。圖1動物外泌體圖2植物外泌體除了動物體液外,許多植物中也發現含蛋白質和小RNA的外泌體樣納米粒子,如生姜、胡蘿卜、西瓜葡萄、橄欖...
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摘要:外泌體是一種小的細胞外囊泡,大小從30~150納米不等,可以來源于各種類型的細胞。近年來,哺乳動物來源的外泌體被廣泛研究,并發現在調節細胞間通信中發揮關鍵作用,從而影響多種疾病的發展和進展。數千年來,傳統中醫一直在使用植物性藥物,越來越多的證據表明,植物來源的外泌體樣納米囊泡(植物外泌體)在結構和功能上與哺乳動物來源的外泌體有相似之處。在這篇綜述中,概述了植物外泌體研究的最新進展及其對人類健康的潛在影響。具體來說,總結了在呼吸、消化、循環和其他疾病中的作用。植物外泌體作...
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一、布朗運動1827年,英國植物學家羅伯特?布朗(RobertBrown)在顯微鏡下觀察浸入水中的植物花粉時,發現花粉微粒呈現出不規則的運動狀態,這一現象被命名為“布朗運動”。布朗運動的本質是懸浮在液體或氣體中的微粒受到周圍分子的隨機撞擊,由于這些撞擊的方向和力度不同,導致微粒呈現出無規則的運動軌跡。顆粒的布朗運動特性與粒徑密切相關,遵循Stokes-Einstein方程:其中D為擴散系數,k為玻爾茲曼常數,T為絕對溫度,η為介質黏度,r為顆粒半徑。從該方程可以看出,在相同的...
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