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重庆大学《ACS Nano》:促进烧伤伤口愈合的水凝胶

烧伤是日常生活中最常见的创伤之一,主要由过度摩擦、极端温度变化、化学物质、辐射或电击等因素引起。值得注意的是,皮肤烧伤创面(SBWs)伴随的多种病理特征会阻碍受损组织再生并延缓伤口愈合。由于损伤导致的皮肤细胞坏死,烧伤创面常伴随损伤部位快速炎症反应——这种反应

acs 水凝胶 重庆大学 nano acsnano 2025-06-04 15:06  3

北京林业大学曹金珍课题组《ACS Nano》:“纳米卫士”开启真菌防御新时代

纤维素是地球上含量最广的天然高分子,在植物细胞壁中广泛存在,构成了木材、竹材、棉花等材料的主要成分。这类材料在日常使用过程中易受真菌侵害而发生腐朽、霉变等现象。商业杀菌剂往往含重金属等有毒有害物质,对人类健康和环境构成重大风险。因此,开发用于纤维素类材料的环保

acs 真菌 北京林业大学 acsnano 曹金 2025-04-11 02:10  7

北京理工大学沈国震、李腊等《ACS Nano》:原位眼压监测系统用于无损实时颅内压监测!

颅内压(ICP),是指颅腔内容物对颅腔壁上所产生的压力。ICP数据是神经重症监护中的关键指标,对于多种脑部疾病的诊断治疗和颅内高压监测(如因颅脑损伤、脑出血、脑肿瘤等引起的压力增高)具有显著的临床意义。此外,实时变化的ICP数据也是面向特因需求的专业人员(如宇

acs acsnano 眼压 沈国震 颅内压 2025-04-04 08:14  12

北大马丁/武大郭宇铮,发表ACS Nano!

利用可再生能源驱动的电催化水分解是最具可扩展性的H2生产技术。对于大规模的工业H2生产,在宽pH范围内具有优异效能和稳定性的催化剂具有重要作用,因为它可以用于各种电解质,包括酸性、中性和碱性电解质。目前,铂(Pt)基材料仍然被认为是HER的最佳催化剂,因为它具

acs nano 武大 郭宇 acsnano 2025-04-01 15:27  9

湘潭大学张志勇/刘晓峰/刘逸为等《ACS Nano》:小分子自组装赋能晶体管生物传感器阵列实现牛奶中多种抗生素高灵敏便携检测

抗生素残留易诱发细菌耐药性,威胁人类健康。尽管欧盟等机构设定了食品中抗生素残留限值(MRLs),但现有检测技术如色谱法、ELISA等存在耗时长、成本高、依赖大型设备及无法多目标检测等瓶颈。尤其在复杂生物基质(如牛奶等),传统传感器的选择性和灵敏度严重受限。场效

自组装 湘潭大学 acsnano 生物传感器 刘晓峰 2025-03-20 11:11  11

外泌体给脂质纳米颗粒“开挂”!ACS Nano|改造后的类外泌体囊泡,组织穿透能力飙升,成药物递送“急先锋”

在医药领域,药物如何高效抵达作用靶点一直是科研人员努力攻克的难题。想象一下,药物就像治病的“小卫士”,但它们在进入人体后,却常常被细胞外基质(ECM)这道复杂防线拦住去路。ECM是由各种生物分子组成的复杂网络,其结构和成分的异质性,使得传统脂质纳米颗粒难以顺利

acs nano 脂质 囊泡 acsnano 2025-03-13 20:31  12

西电常晶晶《ACS Nano》:应力释放层提高柔性钙钛矿太阳能电池的机械稳定性

柔性钙钛矿太阳能电池具有质量轻、可弯曲和高效率的特点,在可穿戴电子、柔性显示和移动供电设备等领域有广泛的应用前景。然而,柔性器件在弯曲过程中承受着较大的应力,会导致功能层开裂甚至剥离,进而影响柔性钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和长期稳定性,限制了商业化应用。

钙钛矿 太阳能电池 acsnano 2025-01-26 07:53  14

测试时间缩短1000倍!又一篇微针登顶《ACS Nano》高雄医学大学

液体活检溶液的粘度可以显著影响生物传感器的检测效率。在较高粘度的溶液中,分子的扩散速率可能降低,从而可能损害依赖于扩散过程的生物传感器的检测效率。这在目标分子与生物传感器表面迅速接触对于检测至关重要的情况下尤其关键。此外,高粘度可能会破坏液体活检溶液与生物传感

acs acsnano 微针 2025-01-16 09:02  17

浙大申有青教授、相佳佳研究员《ACS Nano》:口服纳米药物与HDM抑制剂的奇妙组合

口服纳米药物在提高患者依从性、简化给药方式以及降低侵入性等方面具有显著优势,是癌症免疫治疗极具潜力的新途径,然而,口服纳米药物的疗效常常受到体内诸多生理屏障的制约。其一为胃肠道吸收难题,包括肠粘液和上皮细胞的阻碍;其二是肿瘤生理病理屏障,如肿瘤血管上皮细胞和致

acs nano acsnano 2024-12-05 13:59  19

苏州纳米所《ACS Nano》:综述!可穿戴气凝胶用于个人热管理和智能设备最新进展与展望

如今,极端气候频发,导致人类日常生活中的热压力增加。个人热管理(PTM)是一种控制人体微环境的技术,已成为解决热应力问题的一项前景广阔的策略。传统的高性能纤维,如超细纤维、多孔纤维、高导热纤维和相变材料,虽然在普通环境下有效,但在应对恶劣条件或较大温度波动时却

acs 气凝胶 acsnano 2024-12-03 09:09  15