微/纳米生物医学和微纳米生物技术是当今生物医学领域热门研究方向通过将微观和纳米技术应用于医学可以实现更精准诊断和治疗。这些技术不仅可以用于研究细胞构和功能还可以开发新型药物和治疗方法。在微纳米生物技术帮助科学家们成功地制造了各种智能纳米粒子用于传递药物、监测疾病标志物和实现组织工程需求。这些创新技术正在为医学领域带革命性变革为我们健康提供更多可能性。
微/纳米生物医学,micro/nano biotechnology
nanobiomedicine纳米生物医学
3)micro/nano medicine微/纳米医学
4)biomedical nanometer coatings生物医学纳米涂层
5)nano-biology纳米生物学
6)nanobiology纳米生物学
1.Focused onnanobiology and nanomedicine, this article elucidates its main research targets and contents, discusses the important of researches in this field, introduces the tasks and objectives of the co- rresponding researches in the national long-and mid-term science and technology development planning, and also describes the present research status in China.本文阐明了纳米生物学和纳米医学的主要研究目标和内容,讨论了发展纳米生物学和纳米医学的重要性,论述了我国在国家中长期科学和技术发展规划纲要中所规定的任务和研究方向,描述了我国纳米生物学和纳米医学的研究现状。
2.An interdisciplinary science——nanobiology has been concisely introduced in the review paper.本文扼要地介绍了纳米生物学这一纳米科技与生物学的交叉科学。
3.Physics and biology have a long history of interaction, which not only solved many theoretical questions in nature, but also opened up new fields of technology, such as bioinformatics,nanobiology and cognitive science.物理学与生物科学的交叉由来已久 ,这不仅解决了自然界许多重大的理论问题 ,并且在高层次上开辟了新的技术领域 ,如生物信息学、纳米生物学和脑与认知科学等 。
延伸阅读
看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。 制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程: 高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。 熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。 机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。 聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。