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纳米新闻

纳米粒子疗法有望预防致命的新生儿肺部疾病

现在,由辛辛那提儿童医院和辛辛那提大学的专家领导的一项研究报告称,通过使用高科技纳米粒子将STAT3基因导入肺部,刺激血管生长,可以帮助小鼠(具有与人类ACDMPV患者相同的FOXF1突变)在这种致命的疾病中生存更长时间。 2021-06-15

俄罗斯开发出独特的辐射防护纳米涂层

俄罗斯托木斯克理工大学(TPU)的科学家正在开发一种独特的用于辐射防护的纳米涂层,这种涂层能够自我修复。它将有助于保护电子产品,并大大提高核工业和航天工业中各种材料的抗辐射能力。研究成果已发表在《金属》学术期刊上。 2021-06-11

新的纳米颗粒设计为改进肿瘤检测铺平了道路

瑞典的一个研究小组报告称,纳米尺寸的粒子已经以一种新的方式被设计出来,以提高对体内和活检组织中肿瘤的检测。这一进步可以用较低剂量的辐射来识别早期肿瘤。 2021-06-03

不用标记!科学家利用软射线无损跟踪纳米载体

一种使用化学敏感的“软”X射线新技术,为科学家提供了一种更简单、非破坏性的方式来了解纳米世界。5月25日,美国华盛顿州立大学Brian Collins团队在《自然—通讯》上发表文章,展示了X射线方法在智能药物递送纳米颗粒和高分子表面活性剂纳米结构研究上的应用能力。 2021-05-26

俄科研团队利用纳米超分散催化剂及激光辐射制取氢气和乙烯

来自俄科学院西伯利亚分院网站的报道,该分院催化所研发出采用纳米超分散催化剂及激光辐射方法以天然气作为原料制取氢气和乙烯的技术,在俄罗斯科学基金的支持下现正从事数学建模工作,以将所研发的实验室技术提升至中试水平,预计项目完成后可将产品货值(与天然气价格相比)提高数倍,具有极佳的应用经济性。相关成果发布在“西伯利亚科学”报上。 2021-05-20

软X射线自由电子激光装置实现水窗波段放大出光

近日,我国首台X射线自由电子激光用户装置——上海软X射线自由电子激光装置(简称SXFEL)调试工作连续取得突破性进展,先后在5 6纳米、3 5纳米、2 4纳米和2 0纳米波长实现自由电子激光放大出光,实现了“水窗”波段全覆盖,并在3 5纳米实现饱和,输出峰值功率超过500MW,X射线贯通光束线传输到达实验站。该进展表明我国在软X射线自由电子激光研制方面已步入国际先进行列。 2021-05-19

七个国家的食品安全实验室在国际原子能机构和粮农组织的支持下获得认可

在国际原子能机构的支持下,与联合国粮食及农业组织(粮农组织)合作,博茨瓦纳,蒙古,纳米比亚,尼日利亚,巴基斯坦,南非和乌干达七个国家的食品安全实验室最近获得了国际认可或重新认可。 2021-05-17

上海光源成功制备出超精密纳米光栅并获批国家一级标准物质

近日,国家市场监督管理总局正式发文批准了同济大学、中国科学院上海应用物理研究所(上海光源团队)和中国计量科学研究院联合研制的超精密纳米光栅成为国家一级标准物质。 2021-05-10

硼中子俘获治疗的纳米药物取得新进展

近日,中科院高能所多学科中心纳米药物与安全性研究组邢更妹研究员课题组在硼中子俘获治疗的纳米药物研究领域取得新进展。 2021-04-28

科学家利用X射线对神经元进行无线调制 帮助治疗和改善脑部疾病

研究人员利用X射线对神经元进行无线调制的方法有了重要发现。该团队认为,这一突破可以帮助治疗和改善大脑疾病患者的生活。该技术需要一个X射线源,比如牙医办公室里的机器。研究人员说,全世界的人都患有与运动有关的脑部疾病,如癫痫、本质性震颤和帕金森病。 2021-03-26

利用同步加速器产生的纳米级X射线束窥视细菌

同步加速器将电子加速到接近光速,以产生极亮的光。这些特殊的X射线束可以窥视生物细胞或其他材料中的分子。X射线几乎看不到生物分子,因此研究人员必须在X射线照射时发光的分子上附加分子标签。 2021-03-18

利用红外激光辐照控制固定在金属纳米颗粒表面上的酶的活性

可以使用光来远程控制工业过程,实验室和生物中酶的活性。这需要将它们固定在纳米颗粒的表面并用激光照射。近红外光可以穿透活体组织而不会对其造成损害。 2021-03-18

我国科学家光学新成果让传感器更智能 安检更高效

3月3日,上海理工大学未来光学实验室人工智能纳米光子学中心顾敏院士团队在国际权威杂志《光:科学与应用》上发表高水平论文,在纳米加工技术领域提出了全光推理全息纳米结构研究方案。 2021-03-04

麻省理工:3D打印纳米卫星推进器 可从离子液体中产生纯离子

由麻省理工学院(MIT)的研究人员发明的纳米卫星推进器,是第一个完全增材制造的、结合了3D打印和氧化锌纳米线的水热生长(hydrothermal growth)。这也是第一个从用于产生推进力的离子液体中产生纯离子的推进器。 2021-03-02

使用可捕获X射线的纳米晶体对弯曲的3D对象进行高分辨率成像

X射线成像已广泛应用于医疗保健和法医学等领域,但现有的X射线机无法捕获高分辨率的弯曲三维(3D)对象,而且比较贵。现在,由新加坡国立大学(NUS)化学家领导的国际研究人员团队展示了一种潜在的解决方案,可以通过使用可捕获X射线的纳米晶体来克服这些局限性。 2021-02-26
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