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【创新连线·俄罗斯】借助抗爆纳米金刚石可发现早期癌症

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俄罗斯国立核研究所的莫斯科工程物理研究所研究了抗爆纳米金刚石与各种生物聚合物相互作用时的光学性质。该研究有助于创建具有改进光学性能的原始生物传感器。相关研究结果发表在《激光物理快报》(激光物理快报)上。

防爆纳米金刚石-是具有类似于钻石的晶格的碳纳米结构,是通过使用爆炸性材料进行抗爆合成而获得的。在过去的几年中,科学家一直在积极研究防爆纳米金刚石与生物结构和生物大分子的相互作用。研究结果已经用于治疗肿瘤,并且已经开发了生物传感器和生物相容性移植物。生物大分子与抗爆纳米金刚石相互作用的性能大大提高。

俄罗斯国立核研究所莫斯科工程物理研究所激光微纳和生物技术系的工作人员叶卡捷琳娜博卢列娃(Ekaterina Bolulevova)说:“生物大分子与抗爆纳米金刚石之间的相互作用表明,荧光纳米金刚石的强度将增加。”

研究人员指出,纳米金刚石本身不是荧光物质,但可以增强生物大分子中荧光成分的信号。在不久的将来,研究人员计划构建基于白蛋白纳米粒子的生物传感器原型,以在体内传递药物,创建可基于抗爆纳米金刚石检测早期癌症的生物传感器原型,并研究生物传感器的应用。技术。

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俄罗斯国立核研究所的莫斯科工程物理研究所研究了抗爆纳米金刚石与各种生物聚合物相互作用时的光学性质。该研究有助于创建具有改进光学性能的原始生物传感器。相关研究结果发表在《激光物理快报》(激光物理快报)上。

防爆纳米金刚石-是具有类似于钻石的晶格的碳纳米结构,是通过使用爆炸性材料进行抗爆合成而获得的。在过去的几年中,科学家一直在积极研究防爆纳米金刚石与生物结构和生物大分子的相互作用。研究结果已经用于治疗肿瘤,并且已经开发了生物传感器和生物相容性移植物。生物大分子与抗爆纳米金刚石相互作用的性能大大提高。

俄罗斯国立核研究所莫斯科工程物理研究所激光微纳和生物技术系的工作人员叶卡捷琳娜博卢列娃(Ekaterina Bolulevova)说:“生物大分子与抗爆纳米金刚石之间的相互作用表明,荧光纳米金刚石的强度将增加。”

研究人员指出,纳米金刚石本身不是荧光物质,但可以增强生物大分子中荧光成分的信号。在不久的将来,研究人员计划构建基于白蛋白纳米粒子的生物传感器原型,以在体内传递药物,创建可基于抗爆纳米金刚石检测早期癌症的生物传感器原型,并研究生物传感器的应用。技术。