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oe1(光电查) - 科学论文

7 条数据
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  • 一种基于点击化学连接-全内反射荧光显微镜成像磁性纳米颗粒荧光计数的免酶微小RNA检测方法

    摘要: 微小RNA(miRNAs)被视为极具前景的癌症生物标志物。然而,对生物样本中低丰度miRNAs进行简便且灵敏的检测仍具挑战性。本研究报道了一种完全无酶、操作简便且高度灵敏的miRNA检测方法——基于循环点击化学连接反应(3CL)激发荧光磁性纳米颗粒(MNPs)的总内反射荧光显微镜(TIRFM)计数检测体系。该策略中,每个miRNA分子可触发多轮点击化学连接反应,生成大量同时带有5'-生物素与3'-荧光基团的连接寡核苷酸(ODNs),从而实现高效信号放大。值得注意的是,仅连接ODNs能将荧光基团转移至链霉亲和素功能化MNPs(STV-MNPs)。特别地,每个50 nm MNP表面仅需10个荧光分子即可在TIRFM下清晰显影,显著提升miRNA检测灵敏度。通过单个MNPs的荧光计数及强度积分,可定量测定目标miRNA含量。该方法采用"混合即读"模式:仅需在TIRFM成像前将无酶3CL反应体系与MNPs简单混合,即可完成检测,避免了繁琐的固定、洗涤和纯化步骤。尽管操作极其简易,该策略展现出高灵敏度(检测限低至50 fM目标miRNA)和对单碱基变异miRNA序列的高特异性。此外,通过癌细胞中miRNA靶标的精准检测,证实了该方法在真实生物样本中的适用性。

    关键词: 点击化学、微小RNA、全内反射荧光显微镜技术、磁性纳米粒子、荧光计数

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • [IEEE 2019光子学与电磁学研究春季研讨会(PIERS-Spring) - 意大利罗马(2019年6月17日-2019年6月20日)] 2019光子学与电磁学研究春季研讨会(PIERS-Spring) - 微线中光纤嵌入式等离子体结构的设计与实现

    摘要: 通过有限元模型建立了基本原则,研究如何利用磁性纳米粒子的时变功率耗散来优化热疗选择性。为使模拟更贴近实际,考虑了每个纳米粒子的有限尺寸和空间位置。当系统能量输入和治疗持续时间恒定时,提高纳米粒子的最大功率耗散可增加肿瘤内的能量浓度。此外,当磁性纳米粒子的功率耗散呈线性增长时,肿瘤边缘的温度梯度呈指数级上升。在能量输入恒定的情况下,治疗时间方案中最大功率耗散的位置和持续时间会影响肿瘤内部的最终能量集中程度。最后,将模拟结果与热疗中纳米粒子功率耗散时间方案的优化设计建立了关联。

    关键词: 治疗计划、有限元建模、热疗优化、磁性纳米粒子

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 利用磁性纳米颗粒包覆的CdTe量子点快速检测抗生素

    摘要: 成功制备了一种具有良好磁性和高荧光保留率的可重复使用磁性量子点材料(MNP–SiO2–QD),该材料由磁性纳米颗粒与量子点连接而成。所得材料能定性与定量检测四种抗生素,并保持较高的回收率。

    关键词: 可重复使用性、抗生素检测、荧光、磁性纳米粒子、量子点

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 采用Sb薄膜可饱和吸收器的铒和铥掺杂光纤激光器超快脉冲产生

    摘要: 通过有限元模型建立了通用原理,研究如何利用磁性纳米粒子的时变功率耗散来优化热疗选择性。为使模拟更贴近实际,考虑了每个纳米粒子的有限尺寸和空间位置。当系统能量输入和治疗持续时间恒定时,提高纳米粒子的最大功率耗散会增加肿瘤内的能量集中程度。此外,当磁性纳米粒子的功率耗散呈线性增长时,肿瘤边缘的温度梯度会呈指数级上升。在能量输入恒定的情况下,治疗时间方案中最大功率耗散的位置和持续时间会影响肿瘤内部的最终能量集中程度。最后,将模拟结果与热疗中纳米粒子功率耗散时间方案的优化设计联系起来。

    关键词: 治疗计划、有限元建模、热疗优化、磁性纳米粒子

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 基于激光诱导磁性纳米颗??赡婢奂墓夥⒌缁?

    摘要: 提出了一种基于间歇性激光诱导可逆团簇形成的电动势产生新原理,该现象源于置于恒定磁场中的磁流体里磁性纳米颗粒的聚集。在此构型中,根据法拉第定律,当外磁场中磁化材料受到非稳态光诱导周期性运动时,缠绕在磁流体管外的线圈中会产生交变电流。

    关键词: 簇形成、光伏发电机、激光、法拉第定律、磁性纳米粒子

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 磁性纳米粒子对表面等离子体耦合发射(SPCE)磁场调控的增强作用

    摘要: 研究了引入Cr/Co/Cr/Au基底中的磁性纳米粒子(MNPs)对脉冲磁场调制表面等离子体耦合发射(SPCE)的显著增强效应,与未添加MNPs的磁场调制SPCE相比,观测到的增强因子为4。这是磁场调制SPCE在荧光信号方面的新发现,有助于构建新型基于SPCE的刺激响应系统。

    关键词: 磁场调制,磁性纳米粒子,表面等离子体耦合发射(SPCE),荧光增强,生物传感器

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 磁性氧化铁纳米颗粒/10-羟基喜树碱共载纳米凝胶用于增强光热-化疗治疗

    摘要: 氧化铁纳米颗粒是一种极具前景的纳米生物材料,可用于治疗缺铁症,或作为药物载体、造影剂以及刺激活性氧(ROS)生成的试剂。然而,由于其固有结构,单独使用它们难以负载治疗药物。纳米凝胶因其网络结构和渗透性,是共负载氧化铁和治疗药物的理想候选材料。在本研究中,我们使用预制的纳米凝胶作为表面活性剂,共负载疏水性磁性纳米颗粒(MNPs)和抗癌药物(10-羟基喜树碱,HCPT),构建了用于癌症诊断和治疗的MNPs/HCPT-纳米凝胶。通过体外和体内评估,我们发现所得的MNPs/HCPT-纳米凝胶在水环境中稳定,可作为药物递送系统高效抑制肿瘤生长,同时也可作为磁共振成像的造影剂。MNPs的引入在巨噬细胞存在下会引发ROS生成,从而进一步抑制癌细胞生长。此外,外加磁场的引入可进一步增强MNPs/HCPT-纳米凝胶在肿瘤部位的富集,从而提高化疗效果。此外,由于在近红外(NIR)区域具有吸收特性,所得的MNP/HCPT-纳米凝胶还可作为光热治疗的纳米载体。结合光热治疗(PTT)和化疗,不仅可以抑制原发肿瘤的生长,还能缓解转移。这表明MNP/HCPT-纳米凝胶可作为癌症PTT/化疗的有前景候选材料,用于抑制肿瘤生长和缓解转移。

    关键词: 癌症诊断、生物材料、光热疗法、纳米凝胶、磁性纳米粒子、10-羟基喜树碱

    更新于2025-09-10 09:29:36