全球领先的微电极研究系统

微米级微电极适用穿刺动植物组织、沉积物、生物膜的微电极

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打破水窗:生物电子电极上法拉第反应的全面映射
论文挑战了传统“水窗”(Water Window)概念(即电极在特定电位范围内仅发生电容性电荷转移而无显著水分解)。研究表明: 水窗的复杂性:在含蛋白质的细胞培养基(DMEM+FBS)中,几乎不存在...
钠锰铁氧体水分解循环:揭示熔融碱金属碳酸盐中固液界面的影响
研究通过用不同共晶/共析碱金属碳酸盐混合物(如含7%锂的(Na₀.₉₃Li₀.₀₇)₂CO₃)替代钠锰铁氧体热化学循环中的Na₂CO₃。结果表明,含7%锂的混合物因部分熔融促进离子扩散,显著提升首周期...
硫代葡萄糖衍生的四硫化物:一种独特的聚硫化物模型化合物
摘要指出聚硫化物(RSSnSR, n≥1)在氧化还原生物学中因作为H₂S和过硫化物前体而受到关注,但现有生物研究工具主要局限于半胱氨酸和谷胱甘肽衍生的聚硫化物。本研究首次报道了一种基于碳水化合物的新型...
用于减轻心肌梗死后缺血的注射型自供氧心脏保护和组织粘附丝基水凝胶
摘要描述了一种新型可注射丝素蛋白(SF)与酪胺修饰藻酸盐(TA-Alg)的复合水凝胶(TSF),该水凝胶同时负载释氧微颗粒(OMPs)和基质细胞衍生因子-1α(SDF)。该材料具备机械鲁棒性、组织粘附...
基于谷氨酰胺酶阻断的肿瘤膜包被CB-839/IR-780纳米粒子改善光动力疗法
光动力疗法(PDT)因肿瘤微环境(TME)缺氧及还原性物质(如GSH、NADPH)过表达导致活性氧(ROS)杀伤效果受限。本研究构建了一种新型纳米粒子IRCB@M,通过自组装光敏剂IR-780和谷氨酰...
高压氧通过调节癌症干细胞代谢增强铜-二乙基二硫代氨基甲酸酯纳米颗粒对胰腺导管腺癌的抗肿瘤疗效
摘要指出铜死亡(cuproptosis)纳米药物在胰腺导管腺癌(PDAC)治疗中因癌症干细胞(CSCs)的缺氧微环境和糖酵解代谢而受限。研究通过高压氧(HBO)克服肿瘤缺氧,将CSCs代谢从糖酵解重编...
持久发光纳米传感器:一种基于光极的通用平台,用于生物系统中的无自发荧光传感
摘要提出荧光纳米传感器面临生物样本自发荧光的干扰问题。研究通过将光极传感技术与近红外发光的ZnGa₂O₄:Cr³⁺持久发光纳米粒子(PLNPs)结合,开发了名为"持久发光纳米传感器(PLNs)"的纳米...
用于改善炎症性肠病线粒体代谢的肠道靶向控释氢化镁微胶囊
该研究开发了一种新型肠道靶向控释氢化镁微胶囊(MgH₂@EC@ES),通过多层乳化法将MgH₂微粒包封于乙基纤维素(EC)疏水网络内,外层覆以Eudragit S100(ES)。该微胶囊在胃酸环境中稳...
产氢镁合金种子链增强实体瘤对碘-125近距离放射治疗的敏感性
该研究开发了一种名为AMASS(AZ31镁合金种子链)的新型装置,由可降解的AZ31镁合金管(AMAT)与放射性碘-125(¹²⁵I)种子交替连接而成。AMASS可通过微创手术植入肿瘤,在肿瘤微环境的...
靶向调控因子耦合协调代谢的仿生纳米药物破坏乳腺癌代谢可塑性
摘要提出了一种集成纳米药物(RGFM),通过同时靶向葡萄糖和谷氨酰胺代谢、抑制关键调控因子mTOR和HIF-1,并阻断自噬营养回收,破坏乳腺癌的代谢可塑性。该纳米药物由葡萄糖氧化酶(消耗葡萄糖)、雷帕...
锌铁原电池在胃中控制释放氢气以改善肥胖相关2型糖尿病的胰岛素抵抗
摘要指出肥胖相关2型糖尿病(T2D)的慢性全身炎症是胰岛素抵抗(IR)的关键诱因。氢气(H₂)是一种安全有效的抗炎剂,但传统给氢方法(如富氢水)无法在IR相关组织中提供高剂量、长持续时间的H₂治疗。本...
靶向胶质母细胞瘤切除和增强光动力治疗的自分解和产氧卟啉脂蛋白纳米颗粒
描述了一种新型自解组装产氧卟啉-脂蛋白纳米颗粒(PLCNP),用于解决胶质母细胞瘤(GBM)术后残留导致的复发问题。该纳米颗粒通过巨胞饮作用靶向GBM,实现荧光引导手术(FGS),并通过过氧化钙(Ca...
钠锰铁氧体水分解循环:揭示熔融碱金属碳酸盐中固液界面的影响
该研究探讨了用不同共晶/共析碱金属碳酸盐混合物替代钠锰铁氧体热化学水分解循环中的Na₂CO₃的效果。实验表明,使用共析混合物(Li₀.₀₇Na₀.₉₃)₂CO₃时,首次循环后氢气生成速度更快,但所有混...

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