研究:Liao 等,2011; Lin 等人,2011; Liao 等,2014; Yu 等,2016; Lin 等人,2019 年; Lin 等人,124
引言尽管进行了大量的研究工作,但癌症仍然是一项重要的全球健康挑战,这会影响全世界数百万的医疗保健系统负担。1虽然传统的癌症治疗,例如手术,放射线和化学疗法,但其有效性仍然有限,尤其是在晚期或抗性癌症的情况下。2最近,已经出现了几种免疫疗法策略,作为癌症治疗的新策略。这些包括检查点抑制剂,嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法,单克隆抗体,癌症疫苗和细胞因子。3在这些策略中,CAR T治疗通过修饰T细胞来通过直接触发癌细胞死亡或通过改变肿瘤微生体来诱导抗肿瘤免疫反应来证明有希望的治疗结果。4这种开创性方法涉及在体内或体内诱导患者的T细胞中的CAR表达,从而使它们能够准确识别和消除癌细胞。5尽管过时的T细胞策略的进步已经在解决不同类型的血液癌方面取得了成功
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高光学吸收弹性纳米复合材料可以形成为独立材料,以薄膜形式应用于宏观 [1] 和微观目标 [2] 上,并使用软光刻等表面改性技术进行图案化。 [3] 它们广泛应用于从发光二极管 [4] 到生物检测 [5] 和太阳能电池 [6] 的各个领域。 [7–11] 这些弹性复合材料在生物医学成像方面显示出巨大的前景,特别是在光学超声 (OpUS) 生成方面。 [7–11] 在这里,弹性复合膜吸收脉冲或调制光源,通过光声效应产生超声波。 [10,12,13] OpUS 发射器的优势在于它们可以从微型设备产生高超声压力和带宽,而不会影响其生成效率;此外,它们不受电磁干扰,并具有低成本生产的潜力。 [8,14,15]
烛烟纳米粒子 (CSNP) 在制造光学超声 (OpUS) 发射器方面显示出巨大的潜力。它们合成简单、成本低廉,同时其独特的多孔结构能够实现快速的热扩散率,有助于产生高分辨率临床成像所需的高频超声波。当用作包含凹面和平面的宏观 OpUS 发射器时,这些复合材料已展示出较高的超声波生成性能,可显示临床相关的细节,但是,对于将这种材料的技术转化为制造用于微创干预图像引导的光纤发射器的研究较少。本文报道了两种纳米复合材料的制造方法,即将 CSNP 嵌入聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 中,并使用两种不同的优化制造方法沉积到光纤端面上:“一体化”和“直接沉积”。两种纳米复合材料均呈现出光滑的黑色圆顶结构,最大圆顶厚度为 50 µ m,宽带光吸收率(500 至 1400 nm 之间 > 98%),并且两种纳米复合材料均产生高峰间超声压力(> 3 MPa)和宽带宽(> 29 MHz)。此外,还展示了离体羔羊脑组织的高分辨率(< 40 µ m 轴向分辨率)B 型超声成像,展示了 CSNP-PDMS OpUS 发射器如何实现生物组织的高保真微创成像。
2012 年 3 月批准的原始总体规划是混合用途的“体育村”开发项目,其中包括一些相关的办公楼开发项目,占地 34.4 公顷,不透水区域,见对面。Opus 当时制定的有关雨水排放的提案基于从开发区内所有不透水区域收集径流,衰减收集到的流量来源以限制从开发区到绿地径流率的总体流量,并将流量排入 A48 内现有的地表水下水道。A48 的下水道归威尔士水务局所有,向西流动,将其流量排入开发区西侧的 Ogwr 河,见下图对面。现有的 DCWW 雨水下水道从 A48 旁边的 600 毫米直径管道增加到 750 毫米直径管道,因为在原始下水道设计中考虑到了未来在 Island Farm 场地上扩建现有的 Bridgend 科学园的需要。Opus 对下水道内不同管道尺寸的满孔容量进行了检查,并确定下水道的“满孔”容量分别从 600 毫米直径和 750 毫米直径管道的 0.554 立方米/秒增加到 1.4 立方米/秒。因此,管道直径的变化使容量在理论上增加了 0.846 立方米/秒。Opus 当时与威尔士水务公司保持密切联系,后者在 2014 年 10 月 9 日的电子邮件中表示“由于所有处理地表水的替代方法都已用尽...地表水与地表水下水道连通的原则...是可以接受的。”由于地表水最终会排入 Ogwr 河,因此将限制流量排入 Ewenny 河的原则也经过了威尔士环境署(现为威尔士自然资源署)的核实。威尔士环境署建议,允许排入 Ogwr 河的排放率取决于开发地表水排入河流的位置。如果排入 Ogwr 河的地点位于 A48 交叉口以北,则允许的最大排放率为 28.2l/s/ha。但是,如果排放地点位于 A48 以南,那么只要在拟议的排水方案中纳入 SUDS 功能,他们就不会限制排放率。
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