纳米关键词检索结果

使用壳聚糖纳米颗粒作为免疫佐剂进行蝰蛇毒液免疫

Viperid Venom Immunization Using Chitosan Nanoparticles as Immunoadjuvant

使用壳聚糖纳米颗粒作为免疫佐剂的蝰蛇毒液免疫摘要目的蝰蛇毒液难以中和;多达 19 瓶抗蛇毒血清可用于严重蛇毒注射,因此新佐剂可能会提高抗蛇毒血清的功效。这项工作旨在利用壳聚糖纳米颗粒作为免疫佐剂,开发针对哥伦比亚具有医学重要性的 Lachesis acrochorda (La)、Bothrops asper (Bas)、Bothrops ayerbei (Bay) 和 Bothrops rhombeatus (Br) 四种毒蛇毒液的中和抗体。方法将壳聚糖纳米颗粒负载四种毒蛇毒液,并通过离子凝胶化封装,用作免疫佐剂。色谱、电子显微镜、多分散指数和红外光谱证实了毒液的封装。结果使用壳聚糖封装的毒液

激光引导纳米粒子可以改善眼后部的药物输送

Laser-guided nanoparticles could improve drug delivery to the back of the eye

用于视网膜疾病治疗的更智能的输送系统可以减少患者需要注射的频率。后激光引导纳米颗粒可以改善眼后部的药物输送,首先出现在《先进科学新闻》上。

纳米技术科学家发现结核病和癌症的早期线索

Nanotech scientist spots early clues for TB, cancer

南非科学家 Jaymi Leigh January 表示,她的生物传感器可以在造成严重伤害之前检测到疾病生物标志物。

IBM 突破 1 纳米障碍

IBM breaks the 1-nanometer barrier

IBM 宣布推出世界上首个亚 1 纳米半导体技术,将近 1000 亿个晶体管封装到指甲盖大小的芯片上。这种名为“nanostack”的新架构可以显着提高下一代人工智能处理器和数据中心硬件的性能和能源效率。

科学家终于解开了纳米尺度空间中水的数十年之谜

Scientists Finally Solved a Decades-Old Mystery About Water in Nanoscale Spaces

科学家们通过证明压力(而不是微小的空间)决定了水在纳米尺度上的行为,从而解决了一个长期存在的谜团。水是地球上研究得最透彻的物质之一,但科学家们花了几十年的时间争论一个令人惊讶的简单问题:当水被挤压到只有几 [...] 的空间时,它的化学性质会发生什么变化?

IBM推出亚纳米芯片技术

В IBM представили технологию субнанометровых чипов

在最好的情况下,5年内将推出0.7纳米工艺节点的芯片生产技术。

用于废物混合重整为燃料的工业规模纳米晶 Ni-Mo-MgO 催化剂 |科学

Industrial-scale nanocrystalline Ni–Mo–MgO catalysts for hybrid reforming of waste to fuels | Science

降低碳氢化合物和废物产生的碳排放的策略必须克服与催化剂耐久性和废物预分类相关的挑战。用二氧化碳(CO2)改造低价值碳源提供了一条工业规模的途径......

随着德国航空公司扩大飞往纳米比亚的运力,秃鹰重返温得和克

Condor returns to Windhoek as German airlines expand capacity to Namibia

秃鹰航空将于 2027 年夏季恢复法兰克福和温得和克之间的航班,重新引入该航空公司之前在 2014 年至 2021 年期间运营的航线。新服务将于 2027 年 6 月底推出,每周运营 3 趟,每周二、周四和周六从法兰克福出发,使用该航空公司的现代化空客飞机 [...]

众议员博纳米奇将提出弹劾教育部长麦克马洪的决议

Rep. Bonamici to Introduce Resolution to Impeach Education Secretary McMahon

俄勒冈州民主党众议员苏珊娜·博纳米奇 (Suzanne Bonamici) 周三宣布,她将提出弹劾教育部长琳达·麦克马洪 (Linda McMahon) 的决议,指控她违反就职誓言、误导国会,并在未经立法者批准的情况下将 100 多个联邦项目转移给其他机构,从而非法解散教育部。该决议称,自从众议员博纳米奇提出弹劾教育部长麦克马洪的决议以来,麦克马洪首先出现在教育者室。

“杀死细菌的同时治愈伤口”:新兴纳米技术可能是伤口愈合的未来

'You kill the bacteria and heal the wound at the same time': Emerging nanotech could be the future of wound healing

愈合缓慢的病变(常见于糖尿病患者和烧伤患者)可能会导致对抗生素治疗产生耐药性的持续感染。使用光激活疗法的新方法可能提供解决方案。

亚稳态固溶体转变为复杂的纳米结构 |科学

A metastable solid solution transforms into complex nanostructures | Science

高熵合金的不稳定性会驱动结构变化,从而强化合金

银纳米颗粒可实现精确的 DNA 切割和连接

Silver Nanoparticles Permit Precise DNA Cutting and Joining

EurekAlert! DNA 由长链组成,是生物体的蓝图。在基因工程中,科学家在特定位点切割 DNA,并将所得片段连接到...

新型金属合金的强度比结构钢高出 10 倍

New Metal Alloy Is up to 10 Times Stronger Than Structural Steel

钴铝纳米层压板打破了强度和柔韧性之间通常的权衡,其强度比结构钢高出 10 倍,而且不会变得危险的脆性。喷气发动机要求材料能够承受巨大的热量和力量,而不会弯曲、破裂或慢慢变形。然而,最强大的候选人往往有一个重大弱点:[...]

科技聚焦:人体和环境中的微塑料

Science & Tech Spotlight: Microplastics in the Body and Environment

为什么这很重要 在全球范围内,每年有超过 2400 万吨塑料(相当于 1200 万辆汽车的重量)进入环境。较大的塑料逐渐分解成较小的微塑料,这些微塑料可以进入人类和其他动物的器官、血液和细胞。要点微塑料的主要来源包括汽车轮胎、合成纤维、塑料瓶和油漆。接触微塑料与人类和其他生物体的健康问题有关,但科学家尚未确定微塑料导致此类问题的程度。联邦机构已宣布采取行动测量和去除人体内的微塑料,考虑对饮用水中的微塑料进行潜在监管,并减少合成纤维中微塑料的暴露。科学是什么?微塑料是小于 5,000 微米(即 5 毫米)的塑料颗粒。最小的微塑料称为“纳米塑料”,小于 1 微米(见图 1)。图 1. 微塑料的相对

IEEE 授予机器人先驱福田俊雄

IEEE Honors Robotics Pioneer Toshio Fukuda

福田敏夫 (Toshio Fukuda) 在其职业生涯的大部分时间里都在不断开拓创新。他被认为是机器人学领域最多产的学者之一,撰写了 2,000 多篇研究论文并撰写了多本该领域的书籍。由于他在开发生物医学机器人系统、工业机器人、微纳米机器人、机电一体化和人工智能驱动的自动化方面的开创性工作,他成为一位有影响力的人物。福田发起了最早的机器人会议之一,即 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议 (IROS)。近40年后,它仍然很受欢迎。福田敏夫雇主埃及日本科学技术大学,位于亚历山大头衔教授兼研究副总裁会员级终身研究员母校早稻田大学,位于东京;东京大学 IEEE 终身院士,微纳系统工程系名誉教授

科学家发现微型设备无需接触任何东西即可失去能量

Scientists discover tiny devices can lose energy without ever touching anything

科学家发现,称为纳米机械谐振器的微小振动装置即使不接触其他物体也会失去能量。这一令人惊讶的发现可以帮助工程师设计更好的传感器、通信设备和未来的量子技术。这项研究由瑞士洛桑联邦理工学院 (EPFL) 的科学家进行,发表在《自然·物理学》杂志上。 […]科学家发现微型设备无需接触任何东西就可以失去能量的帖子首先出现在 Knowridge Science Report 上。

斯威士兰湿租 E145,因为自己的飞机接受 C 检

Eswatini wet leases E145 as own jet undergoes C-check

商务总监 Getaneh Desta Woldemichael 向 ch-aviation 证实,斯威士兰航空(RN,曼齐尼国王姆斯瓦蒂三世国际机场)已从纳米比亚 Weststair Aviation(WAA,温得和克 Eros)湿租了一架 E145,为期至少两个月,同时其自己的一架支线飞机正在进行定期大修。他说,该航空公司自己的 E145,3DC-EAB(msn 145152),已被发送进行定期 C 检查,承运商根据 ACMI 协议引入 V5-WEJ (msn 145342) 以维持运营......

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Wu Awarded NIH Grant to Pursue Nanoparticle Therapy for Multiple Sclerosis

工程与计算机科学学院教授计划开发一种新型纳米颗粒疗法,旨在重新教育免疫系统。吴获得 NIH 资助以寻求纳米颗粒疗法治疗多发性硬化症的文章首先发表在《今日雪城大学》上。