纳米铪粉 http://www.shcbnano.com/a/chanpinzhanshi/taocifamen/67.html
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纳米铪粉
纳米铪粉通过气相CVD方法制备,纯度高、球形度高,颗粒均匀,分布区间窄,比表面积大,表面活性高,球形状、分散性好、氧化温度高、具有光泽。有耐腐蚀性,可溶于氢氟酸和王水,高温时,易溶于氢氟酸而形成氟合配合物。高温下,铪也可以与氧、氮等气体直接化合,形成氧化物和氮化物。
产品参数
产品应用
1、由于纳米铪容易发射电子,用作X射线管的阴极,铪和钨或钼的合金用作高压放电管的电极;
2、纯纳米铪具有可塑性、易加工、耐高温抗腐蚀,是原子能工业重要材料。纳米铪的热中子捕获截面大,是较理想的中子吸收体,可作原子反应堆的控制棒和保护装置,纳米铪粉可作火箭的推进器;
3、纳米铪的合金可作火箭喷嘴和滑翔式重返大气层的飞行器的前沿保护层,Hf-Ta合金可制造工具钢及电阻材料。在耐热合金中纳米铪用作添加元素,例如钨、钼、钽的合金中有的添加铪纳米粉;
4、纳米铪可作为很多充气系统的吸气剂。铪吸气剂可除去系统中存在的氧、氮等不需要气体。纳米铪常作为液压油的一种添加剂,防止在高危作业时候液压油的挥发,具有很强的抗挥发性,这个特性的话,所以一般用于工业液压油。医学液压油。
包装储存
本品为充惰气玻璃瓶包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。
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陶纬国:新型纳米技术推动肿瘤药物筛选
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来自美国普渡大学生物化学分析化学系的副教授陶纬国(W. Andy Tao)及其普渡大学癌症研究中心的同事构建了一种纳米聚合物,将其命名为“pIMAGO”。研究人员利用这种pIMAGO 纳米聚合物结合靶蛋白,并利用化学发光的检测方法检测了抗癌药物对致癌生化过程的效应。相关研究成果发表《分析化学》(Analytical Chemistry)杂志上。研究人员称这种新型的纳米聚合物将为药物开发者们提供了一种更为简易和廉价的方式用于检测广泛使用的一类癌症抑制剂的效应。
陶纬国开发的这种pIMAGO 纳米聚合物是一种表面富集钛离子的特殊纳米材料,能够吸引并结合磷酸化的蛋白激酶。正常情况下细胞按照细胞分裂周期生长和分裂。在分裂周期中的几个“检查点”上,细胞会停止生长和分裂,以便修复受损的DNA,然后再进入分裂周期的下一步。过去的研究表明,蛋白激酶在细胞周期的调控与检测中发挥着重要的作用。激酶过度激活常与癌细胞形成密切相关,因此许多的抗癌药物主要功能都是针对性抑制激酶活性。“pIMAGO 纳米聚合物具有普遍适用性,可用于检测蛋白质中所有磷酸化位点。并且它相当的廉价,使得它能够被广泛地应用,”陶纬国说。
研究人员检测了一种磷酸化激活化合物和另一种激酶活性抑制药物的效应。他们将pIMAGO 纳米聚合物加入到两种化合物分别处理的蛋白质溶液中,随后再添加辣根过氧化物酶标记亲合素(Avidin/HRP)。由于亲和素能够与纳米聚合物表面的亲和素结合,最后当研究人员在溶液中加入底物时,底物与HRP发生反应,就可以导致溶液变色。如果溶液的颜色较浅则意味着较低的激酶活性和较少的磷酸化蛋白,表明激酶活性抑制药物是有效的。而深色的溶液则代表较高的激酶活性,则表示活性抑制药物无效。
目前常规的方法是利用抗体来筛选激酶抑制剂,存在着抗体供不应求,不能广泛适用于多种细胞类型以及高成本的缺点。而放射性同位素检测则由于具有辐射的危险受到严格的监控。
“pIMAGO 纳米聚合物克服了上述常规方法的局限,可以广泛地应用于制药行业进行药物筛查,”陶纬国说:“我们计划将其投入到商业应用中以取代放射性同位素和抗体成为一种筛选激酶抑制剂的常用方法。”
目前,陶纬国已获得了pIMAGO 纳米聚合物的专利,并在普渡研究园区成立了一家“Tymora Analytical”公司,计划面向市场生产和销售这种pIMAGO纳米聚合物。