« Home « Kết quả tìm kiếm

Tổng hợp các hạt nano từ tính có đính kháng thể ứng dụng trong chẩn đoán bệnh


Tóm tắt Xem thử

- TỔNG HỢP CÁC HẠT NANO TỪ TÍNH CÓ ĐÍNH KHÁNG THỂ ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH.
- Các đại lượng và đơn vị từ trong hệ đơn vị SI và CGSError! Bookmark not defined..
- Error! Bookmark not defined..
- Khảo sát hạt nano ôxít sắt ở ba nhiệt độ khác nhau.Error! Bookmark not defined..
- Khảo sát hạt nano ôxít sắt khi lượng NH 4 OH thay đổi.Error! Bookmark not defined..
- Bảng 4.3 Thay đổi nồng độ Fe 2.
- Mẫu M14 tạo hạt nano Fe 3 O 4 bằng phương pháp solvothermalError! Bookmark not defined..
- Kết quả VSM của mẫu hạt nano Fe 3 O 4.
- Bọc hạt nano Fe 3 O 4 bằng SiO 2 với ba kích thước khác nhauError! Bookmark not defined..
- Bảng 4.9 Tương quan giữa các dao động và số sóng của các mẫu: F 1 , F 1 S 1 Error! Bookmark not defined..
- Bảng 4.10 Kết quả VSM của mẫu hạt nano Fe 3 O 4 (F 1 ,F 2 ,F 3 ) và mẫu hạt nano Fe 3 O 4 /SiO 2 (F 1 S 1.
- Bảng 4.11 Kết quả VSM của mẫu F 3 S 3.
- Bảng 4.12: Hiệu suất gắn kết BSA với hạt nano có kích thước khác nhau.Error! Bookmark not defined..
- Bảng 4.13 Độ hấp thu ở bước sóng 595 nm của sáu mẫu albumin chuẩnError! Bookmark not defined..
- Bảng 4.14 Kết quả gắn Albumin.
- Bảng 4.15 Kết quả VSM mẫu: hạt nano Fe 3 O 4 (F 1.
- hạt nano Fe 3 O 4 /SiO 2 (F 1 S 1 ) và mẫu hạt Fe 3 O 4 /SiO 2 /APTES/Glutaraldehyde (F 1 S 1 A 1 G 1.
- Bảng 4.16 Độ hấp thu bước sóng 595nm của mẫu kháng thể Vibrio Cholerae-01Error! Bookmark not defined..
- Bảng 4.17 Tỷ lệ bám dính kháng thể Vibrio Cholerae-01 trên một số cấu trúc hạt nanoError! Bookmark not defined..
- Kết quả TEM của hạt nano Fe 3 O 4 từ tài liệu tham khảo:(a)[27].
- (b)[8]Error! Bookmark not defined..
- Đường cong từ hóa của vật liệu siêu thuận từ.Error! Bookmark not defined..
- Hình 1.4 Cấu trúc tinh thể ferit thường gặp.
- Sự sắp xếp các spin trong một phân tử ôxít sắt từ tính Fe 3 O 4 Error! Bookmark not defined..
- Nguyên lý dẫn thuốc dùng hạt nano từ tính.
- Hình 1.10.
- Hình 1.11.
- Hình dạng điển hình của các tiểu cầu có chứa hạt nanoError! Bookmark not defined..
- Hình 1.12.
- Cấu tạo hạt nano oxít sắt từ có cấu trúc lõi/vỏError! Bookmark not defined..
- Hình 1.13.
- Hình 1.14.
- Hình 1.15.
- Hình 1.16.
- Hình 1.17 Các độc tố của vi khuẩn bên cạnh một tế bào cơ thểError! Bookmark not defined..
- Hình 1.18 Các độc tố trên bị trung hòa bởi kháng thể.
- Hình 1.19 Ái lực giữa kháng thể và kháng nguyên.
- Hình 1.20.
- Kháng thể đơn dòng liên kết với một epitope đặc hiệuError! Bookmark not defined..
- Hình 1.21 Mỗi kháng thể đa dòng liên kết với một epitope khác nhauError! Bookmark not defined..
- Hình 1.22 Khuẩn Vibrio Cholerae gây bệnh tả.
- Hình 1.23 Cơ chế gây bệnh tả.
- Cơ chế hình thành các hạt nano: Ba cơ chế phát triển mầmError! Bookmark not defined..
- Sơ đồ quá trình thủy phân và ngưng tụ TEOS.Error! Bookmark not defined..
- Hình 2.4 Sơ đồ phản ứng gắn APTES lên hạt nano Fe 3 O 4 /SiO 2 Error! Bookmark not defined..
- Sơ đồ mô tả quá trình gắn Protein lên hạt nano từ [8]Error! Bookmark not defined..
- Hình 2.10.
- Quy trình tổng hợp hạt nano Fe 3 O 4 [30.
- Quy trình tổng hợp hạt nano Fe 3 O 4 bằng phương pháp solvothermal[28].Error! Bookmark not defined..
- Quy trình bọc SiO 2 lên hạt nano Fe 3 O 4.
- Quy trình phủ APTES lên hạt nano Fe 3 O 4 /SiO 2 Error! Bookmark not defined..
- Quy trình gắn albumin lên hạt nano Fe 3 O 4 /SiO 2 Error! Bookmark not defined..
- Quy trình gắn kháng thể O 1 lên hạt nano Fe 3 O 4 /SiO 2 Error! Bookmark not defined..
- c) 100 nmError! Bookmark not defined..
- Hình 4.4 Ảnh TEM lượng NH 4 OH là 20 mL, a) 20 nm, b) 50 nm, c) 100 nmError! Bookmark not defined..
- Hình 4.5 Ảnh TEM lượng NH 4 OH là 40mL, a) 20 nm, b) 50 nm, c) 100 nmError! Bookmark not defined..
- Hình 4.6 Ảnh TEM lượng NH 4 OH là 70mL, a) 20 nm, b) 50 nm, c) 100 nmError! Bookmark not defined..
- Fe 3+ 440mL, a) 20 nm b) 50 nm, c) 100 nmError! Bookmark not defined..
- Hình 4.8 Ảnh TEM Nồng độ Fe 2.
- Fe 3+ 260mL, a) 20 nm, b) 50 nm, c) 100 nmError! Bookmark not defined..
- Fe 3+ 200mL, a) 20 nm, b) 50 nm, c) 100 nmError! Bookmark not defined..
- Hình 4.10.
- Hình 4.11 Ảnh TEM tỉ lệ mol Fe 2.
- Hình 4.12.
- Hình 4.13.
- c) 200 nmError! Bookmark not defined..
- Hình 4.14 Ảnh TEM phương pháp solvothermal ở thang đo a) 20 nm.
- Hình 4.15 Phổ FT-IR của hạt Fe 3 O 4 kích thước khác nhauError! Bookmark not defined..
- Hình 4.16 Phổ XRD của hạt nano Fe 3 O 4 ở ba kích thước khác nhauError! Bookmark not defined..
- Hình 4.17.
- Phổ VSM của mẫu hạt nano Fe 3 O 4 ở ba kích thước khác nhauError! Bookmark not defined..
- Hình 4.18.
- Hạt nano Fe 3 O 4 bọc SiO 2 : a) 12,5 nm.
- c) 61,2nmError! Bookmark not defined..
- [8] Chen, J.P., et al., Targeted delivery of tissue plasminogen activator by binding to silica-coated magnetic nanoparticle.
- [9] Ligang Gai, et al., Preparation of core–shell Fe3O4/SiO2 microspheres as adsorbents for purification of DNA.
- [15] Liu, X., et al., Preparation and characterization of amino–silane modified superparamagnetic silica nanospheres.
- [16] Yamaura, M., et al., Preparation and characterization of (3-aminopropyl) triethoxysilane-coated magnetite nanoparticles.
- [17] Wotschadlo, J., et al., Biocompatible multishell architecture for iron oxide nanoparticles.
- [18] Ranjbakhsh, E., et al., Enhancement of stability and catalytic activity of immobilized lipase on silica-coated modified magnetite nanoparticles.
- [19] Gao, S., et al., Synthesis and Characterization of Fe(10)BO3/Fe3O4/SiO2 and GdFeO3/Fe3O4/SiO2: Nanocomposites of Biofunctional Materials.
- [20] Sun, H., et al., Synthesis of size-controlled Fe3O4@SiO2 magnetic nanoparticles for nucleic acid analysis.
- [21] Hui, C., et al., Core-shell Fe3O4@SiO2 nanoparticles synthesized with well- dispersed hydrophilic Fe3O4 seeds.
- [22] Chi, Y., et al., Synthesis of Fe3O4@SiO2-Ag magnetic nanocomposite based on small-sized and highly dispersed silver nanoparticles for catalytic reduction of 4- nitrophenol.
- [25] Lei, Z., et al., A novel two-step modifying process for preparation of chitosan- coated Fe3O4/SiO2 microspheres.
- [27] Ranjbakhsh, E., et al., Enhancement of stability and catalytic activity of immobilized lipase on silica-coated modified magnetite nanoparticles.
- [28] Han, C., et al., A facile hydrothermal synthesis of porous magnetite microspheres..
- [31] Liu, X., et al., Preparation and characterization of amino–silane modified superparamagnetic silica nanospheres