尽管在早期检测和个性化治疗方面取得了重大进展,但癌症仍然是全球死亡的主要原因之一。目前备受关注的一种可能的抗癌方法是开发能够特异性和高效地递送抗癌药物的纳米载体。由于石墨烯基材料具有高药物负载能力和生物相容性,因此在这方面是很有前途的纳米载体。在这篇综述中,我们概述了石墨烯基材料与正常哺乳动物细胞在分子水平以及细胞和亚细胞水平上的相互作用,包括质膜、细胞骨架和膜结合细胞器,如溶酶体、线粒体、细胞核、内质网和过氧化物酶体。同时,我们汇集了有关石墨烯基材料与癌细胞相互作用的知识,这些知识被认为是这些材料在癌症治疗中的潜在应用,包括转移治疗、靶向药物递送和向非癌症干细胞的分化。我们重点介绍了一些关键参数的影响,例如石墨烯基材料的尺寸和表面化学,它们决定了这些粒子在体内和体外的内化效率和生物相容性。最后,本综述旨在将石墨烯基纳米材料(特别是氧化石墨烯)的关键参数(例如尺寸和表面改性)与它们与癌细胞和非癌细胞的相互作用关联起来,以便设计和改造它们用于生物应用,特别是用于治疗目的。2022 作者。由 Elsevier BV 出版 这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
共同负责人,“在电力系统分区中分配分布式储能以减少当地工业区传统发电厂的温室气体排放”,由 MSRT 和 BMBF 资助,2020-2021 年。
SULI 面向就读 4 年制院校和社区学院的全日制学生或获得学士学位或副学士学位两年内的应届毕业生。CCI 面向社区学院学生。这两个项目都是基于津贴的,每年秋季、春季和夏季提供三次。居住在通勤区以外的参与者将获得往返主办实验室的往返交通费以及住宿方面的经济援助。
运行标题:破坏IDH1将癌细胞敏感到化学疗法的关键词:胰腺癌,IDH1,Ivosidenib,靶向治疗化疗,化学疗法,联合治疗缩写:PDAC,PDAC,胰腺导管腺癌; IDH1,异位酸脱氢酶1; 5-FU,5-氟尿嘧啶; αkg,α-酮戊二酸; TCGA,癌症基因组图集; TCA,三羧酸周期; ROS,活性氧。通讯作者:乔丹·M·温特(Jordan M.
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摘要 — 近来,电力系统的脱碳已导致人们为设计一条通往 100% 可再生能源 (RER) 的道路而付出了巨大的努力。本文提出了一种新颖的运营模式,以使互联的 100% RER 微电网有效参与交易能源市场。所提模型的新颖性主要与使用交易能源技术为 100% RER 微电网开发免费能源交易环境作为本地能源交易市场以在系统中建立动态能源平衡有关。为了捕捉系统中的间歇性,在放松管制的环境中提出了一种具有风险规避和风险追求策略的随机规划和信息差距决策理论 (IGDT) 方法的混合版本。通过选择改进的 IEEE 14 总线测试系统来验证所提出的模型。结果表明,当微电网同时参与交易能源市场时,所提出的模型在为微电网提供相同百分比的成本节省方面是有效的。基于该模型的微电网在交易能源市场中的合作能源互动与基础模型相比可节省18.34%的成本。
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