生物医药
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第七届中国海归创业大赛决赛圆满落幕
“抗衰老多肽药物研发”“液态金属催化氢气与石墨烯共生”“宇耀生物——小分子抗肿瘤创新药先行者”3个项目获得二等奖,“
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Biomaterials:通过还原石墨烯氧化物延长连接蛋白43的持续时间,增强生物杂化泵中的工程肌肉
该研究表明,用还原的氧化石墨烯 (rGO) 牵连成肌细胞可减缓早期分化过程中连接蛋白43的退化,并增加肌源性 mRNA 合成。整个 RNA 测序还证实细胞上的 rGO 增加了肌生成的调节基因,包括肌钙蛋白,同时减少了负调节基因。由此产生的肌管产生的收缩力是不含 rGO 的肌管的三倍。
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南京师范大学沈健:基于氧化石墨烯的纳米农药及其应用
该研究开发了聚乙二醇修饰的氧化石墨烯载体的纳米农药制剂——EB@PEG-GO,有效解决了甲维盐原药水分散稳定性差、易突释、易光降解、持效期短和传统甲维盐乳油含有大量有毒有机溶剂、助剂,对环境构成严重威胁的缺点,为农药制剂创新、农药减施增效及农业可持续发展开辟了新的路径,同时也将石墨烯材料的应用拓展到植物保护领域。
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石墨烯-植物根系相互作用背后的分子过程
在这项研究中,研究人员研究了石墨烯对48种植物根系发育的影响以及石墨烯工作的化学过程。转录组分析表明,石墨烯处理影响了植物根系的去污和葡萄糖代谢。采用紫外-可见光和拉曼光谱对石墨烯进行表征,扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对其形貌进行了表征。
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西南交大鲁雄/谢超鸣团队:具有免疫调节能力的聚多巴胺介导氧化石墨烯和纳米羟基磷灰石复合电活性支架加速糖尿病牙周骨再生
在糖尿病条件下的牙周骨缺损修复再生是一个巨大的挑战。贻贝启发的聚多巴胺(PDA)在材料和生物科学领域具有巨大的科研和应用价值。PDA修饰的纳米颗粒具有良好的水分散性、生物相容性和细胞粘附性。PDA是一种很有前途的抗氧化剂,通过清除活性氧和下调炎症介质来降低氧化应激,保护细胞免受过量活性氧的毒性影响。同时,PDA具有免疫调节能力。
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Journal of Materials Chemistry B:N掺杂石墨烯量子点在第二近红外窗口光热消除多重耐药细菌中的应用
石墨烯量子点作为一种纳米级的石墨烯衍生物,由于其极小的尺寸、优异的光学性能和良好的生物相容性而在各个领域得到了广泛的应用。与贵金属基纳米材料相比,小尺寸的特性降低了石墨烯量子点的长期毒性,很容易从体内清除。这些特性促进了它们在生物成像、生物传感器、药物输送、光动力学治疗和PTT。最近,田等人提出了自己的观点。通过一锅水热法合成镍掺杂碳点(CDs)作为NIR-II响应性PTT试剂,而金属离子的引入可能诱发潜在的长期毒性。因此,开发不掺杂金属离子的NIR-II响应型GQD是迫切而又具有挑战性的。
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石墨烯可以控制肌动蛋白丝中的细胞运动和生理学
他们利用全内反射荧光(TIRF)显微镜成像和散装芘荧光测定等方法,并使用接种在石墨烯表面上的小鼠胚胎成纤维细胞NIH-3T3细胞来研究细胞毒性和形态学。研究小组发现,石墨烯薄片和石墨烯表面都显着提高了肌动蛋白丝伸长率,细胞培养实验表明缺乏细胞毒性。此外,石墨烯表面可能使小鼠胚胎成纤维细胞内的变化,影响细胞扩散和拉伸细胞形态。有趣的是,这表明暴露于石墨烯和随后的相互作用可能直接影响肌动蛋白细胞骨架的分子重塑,进一步影响细胞运动和生理调节。
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氧化石墨烯让亚洲玉米螟“变胖”“短命”
玉米螟为害农作物主要在其幼虫阶段。该团队在前期研究基础上发现,玉米螟幼虫取食含有氧化石墨烯的人工饲料后取食量显著增加,幼虫体重、蛹重和化蛹率增加,寿命缩短。同时也缩短了玉米螟幼虫为害农作物的时间。
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Adv Sci:MOF-石墨烯-微针光热释放NO促使伤口愈合
有鉴于此,东南大学赵远锦,北京药理毒理学研究所Yongan Wang、Yuan Luo等报道一种含有新型多孔MOF微针的贴片,能够进行光热响应释放NO作用,促进糖尿病创面愈合。
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Adv. Healthcare Mater: 用于胃癌可视化治疗的三功能石墨烯量子点@LDH 集成纳米探针
基于此,同济大学汪世龙教授团队设计出了用于精确可视化治疗的可靠策略。首先采用共沉淀法制备了LDH@SGQD复合物,然后利用传统化疗药物依托泊苷(VP16)完成了胃癌综合治疗探针的设计。由于肿瘤微环境的弱酸性, LDH@SGQD-VP16很容易聚集。肿瘤部位长期稳定的荧光使其具有生物成像和效果追踪的能力。
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《CEJ》雍媛/赵丽娜/谷战军:纳米石墨炔水凝胶的外用用于皮肤辐射防护
最近,团队首次设计合成了纳米级石墨二炔负载透明质酸钠水凝胶(nano-GDY@SH 水凝胶),其具有强大的纳米 GDY 广谱自由基清除活性和良好的低能 X 射线衰减高含水量的水凝胶的能力。
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快速绿色制备的银/石墨烯复合材料“创可贴”
抗生素滥用造成细菌耐药,使得大众对广谱抗菌和伤口愈合医药有迫切需求。银纳米颗粒有优异的广谱抗菌性和生物兼容性,而石墨烯二维材料载体的引入可以大大提高其分散性从而提高其灭菌效率。但纳米银/石墨烯复合材料制备方法通常需要较为苛刻的条件且需使用有毒污染的化学试剂。
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科学家将银纳米颗粒添加到细菌 以获得更高效的微生物燃料电池
因此研究人员通过在细菌内部植入传输线来解决这个问题。研究小组在由氧化石墨烯制成的电极上培育出Shewanella oneidensis细菌,该电极中嵌入了银离子。细菌将这些离子还原成纳米颗粒,纳入其细胞内,这有助于更多电子逃到其膜外。
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新型纳米材料可增强树突状细胞疫苗抗新冠病毒作用
在本项研究中,团队创新性地采用大尺度(片径大于1微米)氧化石墨烯纳米片层材料对树突状细胞疫苗进行工程化改造,进而促进树突状细胞与T细胞间“免疫突触”的形成和细胞团簇的聚集,首次揭示了二维纳米片层材料作为广谱性树突状细胞疫苗佐剂具有潜在应用前景。
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Biomaterials:GO功能化的纳米复合材料可促进人类间充质干细胞的成骨分化
有鉴于此,匹兹堡大学医学院Hang Lin和Rocky S. Tuan将氧化石墨烯(GO)基纳米片加入GelMA中,以进一步增强hMSC的骨生成性能。