埃洛石纳米管偶联SPOP抗体负载抗癌药物靶向控释作用研究.docx
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埃洛石纳米管偶联SPOP抗体负载抗癌药物靶向控释作用研究随着癌症的广泛流行,治疗该疾病的研究也成为研究的焦点。许多研究人员使用各种方法来开发更有效的癌症治疗方法。其中一种创新方法是使用纳米管偶联抗体负载抗癌药物来有效的攻击癌症细胞,并避免健康细胞的损伤。同时,该研究方法可以向患有癌症的患者提供个性化治疗,这大大提高了治疗的成功率。在本文中,我们将重点研究纳米管偶联SPOP抗体负载抗癌药物靶向控释作用。这是一项全新的战略,通过将纳米管与抗癌药物连接,并使用SPOP抗体进行定向传递,可以更有效地针对癌症细胞。
天然埃洛石纳米管改性及海洋药物负载研究的开题报告.docx
天然埃洛石纳米管改性及海洋药物负载研究的开题报告1.题目:天然埃洛石纳米管改性及海洋药物负载研究2.研究背景和意义:纳米技术是当今世界科技发展的热点之一,其应用范围涉及许多领域,特别是在医药领域应用较广。纳米技术已成为制备药物纳米载体及获得药物控释,提高药物治疗效果、减轻毒副作用、改善药物稳定性和溶解度等方面的强有力工具。而海洋药物是一种新型的天然药物,具有结构独特、源头广泛等特点,在药物研究和开发领域具有广泛的前景。因此,将海洋药物通过纳米技术结合起来,将为药物研究和开发带来新的契机。埃洛石纳米管是一种
埃洛石纳米管负载Ni纳米粒子的研究.docx
埃洛石纳米管负载Ni纳米粒子的研究近年来,利用纳米技术合成和修饰的材料在催化、能源转换、电子学和生物医学等领域已经取得重要进展。其中,以碳为基底的纳米材料由于其独特的物理和化学特性已经成为研究的热点之一。特别是在碳纳米管、石墨烯等领域,还有大量的研究在进行之中。本文基于石墨烯-埃洛石纳米管纳米复合材料对Ni纳米粒子的负载进行了研究,探究其在催化反应领域的应用。埃洛石纳米管是一种可以制备出不同直径、长度和形状的碳纳米材料。石墨烯则是一种具有高表面积、优异机械性能和导电性能的碳纳米材料。两种纳米材料的复合可以
靶向于EGFR的抗体偶联药物、制备方法及应用.pdf
本发明涉及生物技术和药物领域,具体涉及一种靶向于EGFR的抗体偶联药物、制备方法。该抗体偶联药物由抗体、细胞毒性药物以及连接子组成,抗体为西妥昔单克隆抗体,细胞毒性药物为雷公藤红素,连接子为琥珀酰亚胺酯接头。雷公藤红素先被改造成雷公藤红素琥珀酰亚胺酯形式,再与西妥昔单克隆抗体的酰胺键反应制得抗体偶联药物。该偶联物具有西妥昔单抗和雷公藤红素两者的协同生物学功能,既能够靶向EGFR抗原,又有强烈的杀伤肿瘤细胞的活性。且相较于Cetuximab本身,并未影响抗体的亲和力,抑制性和靶向性,较好的保留了其生物学功能
埃洛石的接枝改性及MTO的负载化研究.docx
埃洛石的接枝改性及MTO的负载化研究摘要:本文介绍了埃洛石接枝改性及MTO的负载化研究的背景及意义,以及该领域的研究现状和趋势。埃洛石是一种常见的催化剂载体,其表面的酸性位点对许多重要的化学反应具有重要的作用。因此,对其进行接枝改性,能够增大其表面积和活性,进而提高其催化性能。此外,MTO过程是一项新兴的技术,能够将甲醇转化为低碳烯烃,具有广泛的应用前景。而负载化研究则能够使催化剂载体能够更好地定位于反应条件下,提高其催化效率。本文综述了埃洛石接枝改性和MTO负载化的研究进展及未来发展方向。关键词:埃洛石