纳米级扩展和卢卡斯 - 瓦什伯恩模型的完善,对最新的实验数据和广泛的分子动力学模拟进行了详细分析,以研究纳米毛细血管内的快速水流和水吸收。通过对亲水性纳米通道的毛细血管升高的比较分析,意外的逆转预期趋势,异常峰,吸收长度低于3 nm的含量,在亲水性纳米渠道中发现了相同的物理起源,与Hydophobic Nananodophels中的流量相同。扩展的吸水模型适用于各种时空量表,并针对亲水性和疏水性纳米渠道的模拟结果和现有的实验数据进行了验证。
使用BARNYARD小米粉(BMF)进行了本研究,以制定低血糖指数披萨碱,分析其养分组成,并评估其对高脂血症诱导的大鼠脂质谱的影响。BMF披萨基地是通过用40%的BMF代替精制小麦粉(RWF)来制备的。与RWF披萨相比,BMF掺入BMF显着(P <0.05)比萨饼碱中的粗纤维,蛋白质,灰分,总饮食纤维(TDF),抗氧化活性,锌和铁含量。BMF掺入披萨底座,其中8.89%的TDF富含纤维。为了确定血糖反应和GI,在替代日以外,用BMF披萨碱和比萨饼给予了十名非糖尿病成年女性参与者。BMF披萨基碱和胃gi值分别为36.67和43.43,分别为低胃肠道产物(<55)。为了分析BMF披萨碱对脂质剖面的影响,将白化大鼠(用高脂血症诱导)补充了BMF披萨碱饮食28天。给予BMF披萨碱饮食(P <0.05)降低了甘油三酸酯水平,总胆固醇,非常低密度密度的脂蛋白(VLDL),低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)水平高度症中的甘油三酸酯饮食。这些结果证明,用40%的BMF替换RWF对于低胃gi披萨碱的制定是可行的,这也赋予了低脂质性特性。
摘要 简介 地图状萎缩 (GA) 是非新生血管性(“干性”)年龄相关性黄斑变性 (AMD) 的晚期形式。以前无法治疗的补体抑制剂通过定期玻璃体内注射最近已被证明可以在 3 期试验中减缓 GA 病变的进展。美国食品药品监督管理局于 2023 年 2 月批准了一种这样的治疗方法 Syfovre (pegcetacoplan)。这些疗法可以减缓 GA 的进展,但不能停止或逆转 GA 的进展;它们还可能增加患上新生血管性(“湿性”)AMD 的风险。鉴于这些发展,本研究旨在量化这些新的玻璃体内注射治疗对英国 GA 患者的可接受性,并探讨可能影响这些治疗可接受性的因素。 方法与分析 在这项横断面非干预研究中,主要目标是确定认为定期玻璃体内治疗可以减缓 GA 进展的 GA 患者比例。我们将使用经过验证的可接受性问卷来量化 GA 患者对新疗法的可接受性。我们将建立可接受性与 GA 的功能和结构生物标志物之间的相关性。我们还将探索可能影响可接受性的人口统计学、一般健康和眼部因素。我们将从英国 7 到 8 个参与的国家医疗服务信托机构招募 180 名被诊断为 GA 的个人。将进行多元回归分析以确定多种因素对患者可接受性的同时影响。伦理与传播 该研究于 2023 年 3 月 14 日获得卫生研究局的伦理批准(IRAS 项目 ID:324854)。研究结果将通过同行评审的出版物和会议报告传播给医学视网膜界,并通过与患者和黄斑疾病慈善机构的对话传播。
摘要:纳米晶体碳酸钙 (CaCO 3 ) 和无定形 CaCO 3 (ACC) 是越来越受技术关注的材料。如今,它们主要通过在稳定剂存在下使用 CaCO 3 试剂的湿法反应合成。然而,最近发现 ACC 可以通过球磨方解石生产。方解石和/或文石是软体动物壳的矿物相,由 ACC 前体形成。在这里,我们研究了在潜在的工业规模上将废弃软体动物贝壳中的生物源 CaCO 3 (bCC) 转化为纳米晶体 CaCO 3 和 ACC 的可能性。使用来自水产养殖物种的废弃贝壳,即牡蛎 (Crassostrea gigas,低镁方解石)、扇贝 (Pecten jacobaeus,中镁方解石) 和蛤蜊 (Chamelea gallina,文石)。球磨工艺是通过使用不同的分散溶剂和潜在的 ACC 稳定剂进行的。使用了结构、形态和光谱表征技术。结果表明,机械化学过程导致晶体域尺寸减小并形成 ACC 域,它们共存于微尺寸聚集体中。有趣的是,bCC 的行为与地质 CaCO 3 (gCC) 不同,在长时间研磨 (24 小时) 后,ACC 重新转化为结晶相。机械化学处理的 bCC 在不同环境中老化产生了特定物种质量比的方解石和文石混合物,而 gCC 中的 ACC 仅转化为方解石。总之,这项研究表明,bCC 可以产生具有特定物种特征的纳米晶体 CaCO 3 和 ACC 复合材料或混合物。这些材料可以扩大 CaCO 3 已经很广泛的应用领域,从医学到材料科学。■ 介绍
Location (TBD) Monday & Thursday 10:20 am-11:40 am KiBum Lee , Distinguished Professor Office Hours: Mon & Thurs after class and by appointment Department of Chemistry and Chemical Biology Office: CCB 3312, Chemistry Building Rutgers, The State University of New Jersey Email: kblee@rutgers.edu TEL: 848-445-2081 Websites: http://kblee.rutgers.edu/课程描述和目标:“纳米化学中的概念”是一门课程,探讨了纳米科学和纳米技术的边界,这两个领域彻底改变了材料科学并扩展了化学应用。该课程的重点是纳米科学和纳米技术,将化学科学和生物学的精度与纳米级材料的变革潜力结合在一起。本课程探讨了熟练的化学家可以创建,合成和修饰具有独特物理化学特性的纳米材料的想法,从而产生从分子到纳米级的复杂纳米结构。超越了传统的化学/材料教育,该课程增强了学生的技能和知识基础。学生将探索创新的纳米材料的合成和定制,例如石墨烯,脂质纳米颗粒和磁性纳米颗粒,及其在实际应用中的作用,尤其是在药物设计,开发和提供治疗分子中。该课程将研究纳米材料如何彻底改变制药行业,通过提高药物溶解度,生物利用度,有针对性的交付和受控释放来解决现代医学的挑战。❖模块1:纳米化学的基础本课程的重要部分着重于了解所需的药物设计应用如何影响纳米材料的理化特性,从而指导其合成和功能化过程。本课程的目的是为纳米化学提供全面的了解,尤其是其与药物科学的交汇处,向各个学术层面的学生提供。课程涵盖了关键主题,例如纳米医学,分子成像,晚期药物/基因输送系统以及纳米比奥设备和系统的开发。这些主题不仅代表了纳米化学中的核心应用,而且还强调了纳米技术在药物发现和治疗策略中的变革性影响。在课程结束时,学生将在纳米化学方面获得理论基础,并在其在药物设计和交付治疗剂中的应用方面具有实践见解。这种知识对于有抱负的科学家和创新者至关重要的是,旨在将纳米化学原则应用于开发更有效,有针对性和患者友好的治疗解决方案,从而有助于尖端的药物研究和开发。
我们厌恶风险,并实施了强有力的控制措施,以减轻税务风险并确保我们履行税务合规义务。税务问题在与英国税务部门的会议中按要求上报给董事,使董事会能够了解和控制税务问题。当我们认为任何交易超出我们业务的正常范围或涉及复杂的税务问题时,我们还将通过寻求专业税务建议来补充企业内部的税务知识。我们从第三方顾问那里得到的建议会传达给董事会和高级会计官,后者是负责英国实体会计安排的总体负责人。
通过球磨机械化学工艺从废贝壳中生产纳米晶和无定形碳酸钙 Chiara Marchini, 1 Carla Triunfo, 1,2 Nicolas Greggio, 3 Simona Fermani, 1 Devis Montroni, 1 Andrea Migliori, 4 Alessandro Gradone, 4 Stefano Goffredo, 2,3 Gabriele Maoloni, 5 Jaime Gómez Morales, 6 Helmut Cölfen, 7 和 Giuseppe Falini 1,* 1 博洛尼亚大学化学系“Giacomo Ciamician”,via F. Selmi 2, 40126 Bologna, 意大利,电子邮件:giuseppe.falini@unibo.it。2 Fano Marine Center,viale Adriatico 1/N 61032 Fano,意大利。3 博洛尼亚大学生物、地质与环境科学系,via F. Selmi 3, 40126 Bologna, Italy。4 微电子与微系统研究所 (IMM) - 博洛尼亚 CNR 分部,地址:P. Gobetti 101,邮编:40129,博洛尼亚,意大利。5 Finproject S.p.A.,工厂阿斯科利皮切诺,Via Enrico Mattei,1-Zona Ind.le Campolungo,3100 阿斯科利皮切诺,意大利。6 晶体学研究实验室,安达卢西亚地球科学研究所(CSIC-UGR),Avda Las Palmeras 4,18100 Armilla(格拉纳达),西班牙。7 康斯坦茨大学化学系、物理化学,Universitätsstrasse 10,Box 714,D-78457 康斯坦茨,德国。
引言农药是一组组件,用于在农业地区和公共卫生策略中用于保护植物和人类。杀虫剂是杀死昆虫和除草剂的多种农药,作为不必要的植物生长的抑制剂,也被归类为农药。随着更广泛的应用,它们还包括诸如杀害害虫和疾病媒介的产品。1这些化学物质的大多数旨在破坏目标生物的生理活动,导致功能障碍和寿命缩短,尽管其中一些被认为对人类危险。2,3它们的广泛使用是主要的生态问题,因为它们的残留物可能是环境和食物链污染的重要来源。4,5大
obayomi,Kehinde Shola,Lau,Sie Yon,Mayowa,Ibitogbe Enoch,Danquah,Michael K,Zhang,Zhang,Jianhua,Chiong,Chiong,Tung,Meunier,Louise和Rahman,Rahman,Mohammad Mahmudur(2022)(2022年)在葡萄源性质地上的进步材料,用于生物播种材料。水过程工程杂志,51。ISSN 2214-7144
该文件已准备好进行公众咨询。它总结了已考虑的证据和观点,并规定了委员会提出的建议。不错的邀请邀请注册利益相关者,医疗保健专业人员和公众的评论。应将本文档与证据一起阅读(外部评估报告和2个外部评估报告附录)。