应用
背景:维甲酸是最有潜力的神经母细胞瘤微小残留病灶的诱导剂,能诱导体内细胞分化,同时伴有肿瘤细胞增殖减低。目的:探讨纳米颗粒标记对神经母细胞瘤干细胞生物学特性的影响以及13-顺维甲酸对神经母细胞瘤干细胞的诱导分化作用。方法:采用无血清悬浮培养法体外分离培养神经母细胞瘤干细胞,多聚赖氨酸修饰γ-Fe2O3纳米颗粒标记神经母细胞瘤干细胞,在含有13-顺维甲酸的培养液中诱导分化培养,RT-PCR法检测标记前后和诱导前后Oct-4的表达变化,用细胞免疫荧光法观察标记前后和诱导前后nestin的表达变化。结果与结论:(1)20例患者的骨髓标本中有5例成功培养出神经母细胞瘤干细胞。(2)多聚赖氨酸修饰γ-Fe2O3纳米颗粒标记不影响神经母细胞瘤干细胞的活性和增殖能力,Oct-4 mRNA表达和nestin表达也没有明显变化。(3)加入13-顺维甲酸培养后,细胞形态发生变化,生长速度减慢,Oct-4 mRNA表达和nestin表达逐渐降低。(4)结果表明多聚赖氨酸修饰γ-Fe2O3纳米颗粒可以用于标记神经母细胞瘤干细胞,13-顺维甲酸可以诱导神经母细胞瘤干细胞分化。...
纳米CeO2由于自身的结构特点,Ce^4+和Ce^3+在纳米粒子上共存,遇到氧化剂ROS,Ce^3+被氧化成Ce^4+,因此它是一种还原剂。当周围环境改变时,它又有再生能力,从Ce^4+再生为Ce^3+,这也是CeO2的本质(有氧空穴)所决定的。这个性质使纳米CeO2在生物医药上有很多应用,可以模拟SOD,CAT催化活性清除超氧阴离子自由基、过氧化氢分子、羟基自由基等对人体有害的ROS。有重点地例举了纳米CeO2在癌症放疗中作为辅助剂的应用,对神经细胞的保护,防止过早蜕化,特别是对视网膜的保护。简述了纳米CeO2的制备进展,更有效的和更长效的纳米CeO2的研制进展。...
应用
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将单壁碳纳米管-壳聚糖的复合材料(SWCNTs-CS)滴涂在玻碳电极后,采用恒电位沉积的方法在SWCNTs-CS上生成纳米铂,形成Pt NPs-SWCNTsCS复合物后用以固定癌胚抗原抗体(anti-CEA)制成免疫传感界面,在癌胚抗原(CEA)的存在下,在电极表面形成抗原-抗体免疫复合物,以[Fe(CN)6]3-/4-作为混合探针电解质,构建一种简单灵敏无标记的阻抗型免疫分析方法。随着固定CEA量增加,传感器上传递电子的能力下降导致阻抗值增大,且CEA浓度在0.010~12 ng/m L范围时,与阻抗值呈现出良好的线性关系,线性方程为△Retohm=(831.3±17.8)cCEA(ng/m L)+(885.8±95.1)(R2=0.997),检测限为4.2 pg/m L(S/N=3)。该免疫传感器具有良好的稳定性和选择性,回收率在95.0%~108.6%,可初步用于临床对CEA的检测。...
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