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丝胶水凝胶促进皮肤伤口愈合

全世界每年都有数以百万计的患者受到严重的皮肤损伤的影响。这些会导致严重的问题,如无功能性大疤痕组织的形成和皮肤附属物(如毛囊、皮脂腺等)的丢失;等)。这会导致患者无法忍受的身体不适和不良的生活质量。目前可用的治疗方法包括自体皮肤移植,同种异体移植和人造皮肤替代品。然而,在表皮和真皮严重受损后,皮肤组织的功能再生仍然是一个挑战。其他局限性包括缺少供皮,昂贵的医疗费用,免疫排斥和皮肤再生不满意的机会。因此,开发一种有效的替代皮肤替代品是非常需要的。

10.1039/C8BM00934A

丝胶蛋白是一种来源于蚕茧的天然生物材料,以前曾被用于多种类型的损伤修复。以前,王和同事利用丝胶制成的水凝胶或支架进行坐骨神经横断再生。缺血性中风的修复,软骨再生。在目前的工作中,报道了一种光交联丝胶水凝胶(SMH)修复皮肤瘢痕及皮脂腺再生。丝胶水凝胶通过以下机制促进这种再生:(a)有效抑制炎症;(b)通过刺激生长因子如VEGF和EGF促进血管生成;(c)通过调节TGF-β1和TGF-β3的表达减少瘢痕形成;(d)有效地将干细胞征募到损伤部位,在那里它们分化并再生为皮肤附属物。总体而言,这些结果展示了这种创新的双峰工具在开发新的人造皮肤替代品用于严重皮肤损伤的临床治疗方面的潜力。

11月19日前免费阅读全文

丝胶水凝胶促进皮肤伤口愈合,有效再生表皮和真皮完全丧失后的毛囊和皮脂腺。生物活性剂SCI。2018,先进文章多伊:10.1039/C8BM00934A.

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Sudip Mukherjee博士博士。Sudip Mukherjee是生物材料科学新利手机客户端.他目前是莱斯大学的博士后研究助理。他的研究涉及在癌症治疗学中开发用于药物/基因传递的先进纳米材料,免疫调节应用与血管生成。他总共发表了约35篇研究文章/专利。他担任国际咨询委员会成员材料研究快报‘,眼科科学新利手机客户端他是RSC的准会员(AMRSC)。英国。他是几家国际期刊的审稿人,如ChemComm作者:作者:生物医学纳米技术杂志,RSC进展,IOP纳米技术,生物制造等。

联系电子邮件:sudip.mukherjee@rice.edu

推特:https://twitter.com/sudip_88

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新型混合纳米粒增强胶质母细胞瘤细胞药物积累

胶质母细胞瘤是中枢神经系统最常见、最具侵袭性的原发性恶性肿瘤。能够通过血脑屏障的抗肿瘤药物的疗效主要受到各种抵抗机制的限制。因此,为提高治疗效果,已制定了局部策略。铂衍生物和其中一种,顺铂,结果表明,在胶质母细胞瘤大鼠的脑内局部注射具有良好的效果。活性物质的更具体的矢量化可能进一步促进其在癌细胞内的积累,从而提高其生物利用度。在这种情况下,经批准可用于医疗应用的生物相容性和可生物降解共聚物可以在不使用任何有毒有机溶剂或赋形剂的情况下合成。它们的两亲性,即亲水序列和疏水序列的结合,负责它们在水中自发的自我组装。这种配方工艺简单灵活。这些药物输送系统的多功能结构允许成像部分被移植到其表面,同时将药物封装在其核心内。胶质母细胞瘤的诊断依赖于注射钆类造影剂后的磁共振成像(MRI)。因此,将MRI造影剂和药物结合在一起的混合纳米平台的注射将能够通过实时分析肿瘤反应来无创地监测治疗的生物分布。个性化药物和治疗应用需要类似的策略,以便根据患者的反应调整治疗方案。

这种智能给药系统是由Lajous及其同事基于两亲性嵌段共聚物设计的。在亲水链末端接枝钆配合物,同时对另一个嵌段进行化学修饰,使顺铂与共聚物主链交联。这些功能化共聚物在水中的自组装导致了稳定的顺铂交联纳米颗粒,平均尺寸为100.63±12.04纳米,符合生物学研究。与传统的低摩尔质量gd-dtpa复合物相比,高场MRI证实了这些混合纳米颗粒作为替代MRI造影剂的内在潜力。它们在胶质母细胞瘤小鼠纹状体内的输注导致了一个信号持续一段时间。与游离顺铂相比,铂化合物在人胶质母细胞瘤细胞中的积累和随后形成的铂-DNA加合物分别增加了50倍和32倍。这些结果支持这种创新双峰工具在进一步应用中的潜力。

杂种钆3 +/顺铂交联聚合物纳米粒子增强胶质母细胞瘤细胞系中铂的积累和DNA加合物的形成生物活性剂SCI。,2018,,2486-2409

10月11日前免费阅读全文

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博士。苏迪克-穆克吉博士。Sudip Mukherjee是生物材料科学新利手机客户端.他目前是莱斯大学的博士后研究助理。他的研究涉及在癌症治疗学中开发用于药物/基因传递的先进纳米材料,免疫调节应用与血管生成。他总共发表了约35篇研究文章/专利。他担任国际咨询委员会成员材料研究快报‘,眼科科学新利手机客户端他是RSC的准会员(AMRSC)。英国。他是几家国际期刊的审稿人,如ChemComm作者:作者:生物医学纳米技术杂志,RSC进展,IOP纳米技术,生物制造等。

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化学改性纳米凝胶具有良好的生物利用度

任何药物或纳米粒子的药代动力学和药效学对治疗活性起着重要作用,治疗剂的半衰期和各种疾病中生物材料的给药频率。最近,生物高聚物纳米凝胶由于其有效的治疗手段而受到了广泛关注。尺寸均匀性,药物包封能力高,准备简单,高生物相容性和尺寸可调性。然而,这些纳米凝胶在血液中分解的趋势令人担忧,由于与血清蛋白的相互作用和过度稀释体积,通过EPR效应降低了肿瘤靶向效率。在这方面,需要大量的研究来开发生物活性纳米凝胶的新平台技术,以提高生物利用度。

C8BM03066C

在这项工作中,奥兹·维蒂和同事们,开发了一种合成稳定的自组装透明质酸(HA)纳米凝胶的新方法。通过水解带形成用热响应酮官能团共聚物改性。交联密度对纳米凝胶的稳定性和药动学起着至关重要的作用。通过改变二酰肼交联剂与酮的比例可以很容易地对其进行调整。一些物理化学特性,包括低温传输,动态光散射和扫描电子显微镜分析尺寸。纳米凝胶的形态和稳定性。作者展示了体外细胞通过CD44受体介导的途径摄取纳米凝胶进一步证实了交联策略的有效性。经修饰的纳米凝胶在肿瘤中显示出优越的生物利用度,血液循环增强24小时以上,论证体内在用小鼠肿瘤模型进行的生物分布研究中。总体而言,这些纳米凝胶很便宜,稳定的,易于调谐和生物相容性,因此,有望在不久的将来发现一类新的用于癌症治疗的分子。

这篇文章在8月13日之前可以免费阅读和下载。

通过酮酰肼化学选择透明质酸纳米凝胶的核交联的通用方法:从化学特征到新利手机客户端体内生物分布生物活性剂SCI,2018,6,1754-1763

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博士。苏迪克-穆克吉博士。Sudip Mukherjee是生物材料科学新利手机客户端.他目前是莱斯大学的博士后研究助理。他的研究涉及在癌症治疗学中开发用于药物/基因传递的先进纳米材料,免疫调节应用与血管生成。他总共发表了约35篇研究文章/专利。他担任国际咨询委员会成员材料研究快报‘,眼科科学新利手机客户端他是RSC的准会员(AMRSC)。英国。他是几家国际期刊的审稿人,如ChemComm作者:作者:生物医学纳米技术杂志,RSC进展,IOP纳米技术,生物制造等。

联系电子邮件:sudip.mukherjee@rice.edu
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石墨烯氧化物的癌症治疗应用

氧化石墨烯(Go)已被广泛应用于各种生物医学领域。包括生物医学传感器,电子传感器,功能复合材料等。除了具有较大的表面积外,大规模的可制造性和在水中的分散性,Go具有很强的荧光和共轭特性,由于其表面有丰富的氧官能团。

已经开发了许多方法来实现从Go板发射光子,比如减少,荧光蛋白标记,将薄片切割成更小的碎片,产生石墨烯量子点(qds)。尽管这种方法确实能从碳晶格中除去氧。这是一个问题,因为降低氧含量阻止了Go结构与生物分子的进一步功能化。此外,据报道,这种方法会引起细胞毒性。

石墨烯氧化物的癌症治疗应用

在陈和同事的这项工作中,在Go悬浮液中通过简单的一步温和退火。以前,在保持氧含量和低细胞毒性的同时,很难促进GO的发光。然而,这项工作表明,通过为生物分子反应提供纳米生物界面,可以克服物理上的困难。在这种情况下,GO是一种生物成像剂,也是生物分子的功能化平台。进行了材料表征和生物相容性试验,以检验纯度。系统的固有特性和无毒性。通过原子模拟,揭示了微退火后蓝色荧光增强的机理。最重要的是,Go显示了同时进行药物输送和细胞成像的吸引力。总体而言,这种方法预计是便宜的,快速、直截了当,因此,有望在不久的将来开发出一种全新的用于癌症治疗的Go基纳米材料。

这篇文章直到5月30日

氧化石墨烯同时给药和细胞成像 生物活性剂SCI。,2018,,813-819

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博士。苏迪克-穆克吉博士。Sudip Mukherjee是生物材料科学新利手机客户端.他目前是莱斯大学的博士后研究助理。他的研究涉及在癌症治疗学中开发用于药物/基因传递的先进纳米材料,免疫调节应用与血管生成。他总共发表了约30篇研究文章/专利。他担任国际咨询委员会成员材料研究快报‘,眼科科学新利手机客户端他是RSC的准会员(AMRSC)。英国。他是几家国际期刊的审稿人,如化学硕士作者:作者:生物医学纳米技术杂志,RSC进展,IOP纳米技术等。

联系电子邮件: sudip.mukherjee@rice.edu

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使用光激活胶束的按需化疗

预防或减少抗癌化疗的副作用是一个巨大的挑战,由于化疗药物在健康器官中的非特定分布。许多以前的研究试图通过改善肿瘤中细胞毒性药物的积累来解决这个问题,具有多种目标定位策略。所有的药物靶向方法都在一定程度上提高了疗效,减少了副作用。但它们不能完全避免不利的副作用。通过光触发激活化疗药物的位点特异性是一种很有希望的减少副作用的方法。

使用光激活胶束的按需化疗

天津大学赵群报道了使用含环糊精的聚合物胶束按需输送光开关微管抑制剂,实现精确化疗。定制的抑制剂显示构象依赖性细胞毒性,低效;“反式”异构体具有热力学稳定性和非活性。尽管“顺式”异构体是活性的,但热力学不稳定。光照射激活药物从“反式”到“顺式”的形式,然后立即诱导药物快速释放。这种同时的药物激活和释放可能在一定程度上危及低药效,显示出更好的抗癌效果体外体内.因此,光触发纳米系统可以开辟按需精确化疗的新途径,不会对健康的器官和组织产生不良影响。

这篇文章直到4月30日18

光触发胶束:按需化疗同时激活和释放微管抑制剂 生物活性剂SCI。,2018,,51-518

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生物人工肝用三维多尺度纤维矩阵

肝脏是人体最大的内部器官和腺体,它具有许多重要功能,包括代谢调节,合成,解毒,排泄物,以及身体内平衡。许多因素,比如病毒性肝炎,药物,毒素,或心脏相关的肝缺血,会导致肝衰竭。根据世界卫生组织(世卫组织)的数据,世界上大约10%的人口患有慢性肝病。慢性肝病的最终治疗方法是肝移植;然而,供体供应不足是这种治疗的一个主要限制。随着大量患者等待肝移植,迫切需要开发一个临时的肝脏支持系统,在移植肝脏可用之前可以使用,或者直到病人的肝脏恢复功能。临时肝支持可以是人工的或生物人工的。人工支持装置仅用于解毒,尽管生物人工支持装置更具前景,有生物材料和细胞成分,同时考虑解毒和合成功能。本研究的目的是制备基于中空纤维膜(HFM)的三维基质。这是生物人工肝最关键的部分,作为细胞生长促进物质。三维基质的微环境影响着细胞的行为和功能,表现出扩散,细胞间的代谢和相互作用及其环境。

三维多尺度光纤矩阵

在这项研究中,作者开发了一种支持肝细胞的三维肝细胞(hepg2)兼容生物基质。让它们繁衍生息。对自制hfm的外表面进行了修饰,使其适应肝细胞的生长。包括聚己内酯在内的生物相容性化合物的纳米纤维,壳聚糖,明胶,模拟原生细胞附着表面,在氢氟化合物上沉积。研制的材料与人体血液具有良好的血液相容性。炎症反应最小,细胞毒性可忽略不计。对肝细胞功能活性的进一步评价表明,细胞通过在培养基中分泌尿素和白蛋白表现出典型肝细胞的关键特征。细胞色素P4502C9(解毒酶)的比活性增加了2.78倍。因此,这些结果表明,本研究开发的三维纤维基质为生物人工肝的开发提供了多种应用的可能性,包括(1)生物人工肝的膜材料。(2)细胞代谢研究和(3)药物测试生物反应器。

三维多尺度纤维基质:生物人工肝增强Hepg2功能维持的开发和表征 生物活性剂SCI。,2018,,280-91.

这篇文章在2018年4月16日

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联系电子邮件: sudip.mukherjee@rice.edu
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肿瘤靶向磁共振剂中黑色素锰纳米粒子的生物模拟

高质量的核磁共振造影剂需要很强的肿瘤定位能力,很好的放松,以及快速的间隙特性。在这种情况下,内源性生物模拟生物材料,高生物降解性和生物相容性对临床可转化纳米治疗平台的发展具有巨大的潜力。锰在线粒体和细胞功能中起着至关重要的作用,最近,锰基造影剂受到广泛关注。由于提高了生物安全性和优越的对比能力。然而,这些无机纳米平台的长期毒性和不可生物降解性显著地阻止了它们的临床进展。相比之下,黑色素一种不对称的天然生物聚合物,由于良好的生物相容性,引起了人们的极大关注。生物降解性和MRI对比成像能力。因此,探索具有高对比度特性的内源性天然材料似乎具有临床可译性。体内核磁共振成像造影剂。

肿瘤靶向磁共振剂用黑色素锰纳米粒子

王氏集团开发了一种超小型水溶性锰。2 +螯合聚乙二醇化黑色素纳米粒(mnp-peg-mn)显示出良好的肿瘤靶向磁共振成像(mri)能力。mNP-PEG-mN纳米粒子的尺寸为5.6nm,具有很高的螯合稳定性和较低的细胞毒性。有趣的是,mnp-peg-mn纳米粒子与临床认可的MRI造影剂gadodiamine相比,显示出更好的纵向松弛性。体内进一步的研究表明,在小鼠模型中静脉注射mnp-peg-mn纳米粒具有良好的肿瘤靶向性。作者进一步证明,mnp-peg-mn纳米粒可以通过肝胆和肾脏途径排出。在这一过程中,对人体组织产生的毒性可忽略不计,表明其具有很高的生物相容性。总而言之,这些结果在临床上验证了生物模拟黑色素结合锰纳米粒子的肿瘤靶向T1 MRI对比特性。

体内超高效清除黑色素锰纳米粒子对肿瘤靶向T1磁共振成像造影剂的研究.生物活性剂SCI。,2018,,207—215。

这篇文章是免费的。2月28日前开始!

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用于多功能治疗的生物相容性CuS纳米平台

联合治疗的基本原理是采用各种不同的治疗方法,其作用机制不同,从而降低了产生耐药癌细胞的机会。光热疗法(PTT)是利用电磁辐射来根除癌细胞,也可用来提高化疗或放疗的疗效。靶向和功能性纳米粒子的应用可以克服与PTT相关的非特异性毒性的现有局限性。因此,具有近红外(NIR)PTT的功能性纳米材料,高生物相容性和良好的光热转换效率可以成为癌症消融术的动态工具,而不影响正常健康组织。
用于多功能治疗的生物相容性CuS纳米平台

Chen研究组使用核壳水溶性硫化铜纳米颗粒(CuSNP)包裹介孔二氧化硅纳米壳(MSN),有效地将抗癌药物阿霉素(Dox)输送到H22肝癌。聪明地,利用msn空心腔加载抗癌药物dox。cus@msn-dox具有良好的水分分散性。高稳定性,良好的生物相容性和较强的近红外吸收。其优良的光热和近红外热成像性能是由于其强大的近红外光热转换效率。对cus@msn-dox的抗肿瘤活性进行了广泛的研究。体外体内支持良好化疗活性的治疗模型。采用xus@msn-dox联合化疗和PTT治疗,观察肝肿瘤的完全根除。采用红外热成像技术对光热处理过程进行监测。这些结果在临床上验证了cus@msn-dox的多功能癌症治疗特性,该特性对临床可翻译的热血疗法和未来增强药物输送具有巨大的潜力。

生物相容性基于CuS的纳米平台用于体内高效光热疗法和化疗 生物活性剂SCI。2017,5,475—484

关于网络作家博士。苏迪克-穆克吉

博士。Sudip Mukherjee是生物材料科学新利手机客户端.他目前是博士后研究助理,与博士一起工作。米斯大学生物工程系的奥米德韦瑟。他的研究涉及在癌症治疗学中开发用于药物/基因传递的先进纳米材料,免疫调节应用与血管生成。他总共发表了约30篇研究文章/专利。他担任国际咨询委员会成员材料研究快报‘,眼科科学新利手机客户端他是RSC的准会员(AMRSC)。英国。他是几家国际期刊的审稿人,如化学硕士作者:作者:生物医学纳米技术杂志,RSC进展,IOP纳米技术等。
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用靶向纳米药物重新调整药物作用的用途

在癌症中,肿瘤的快速生长归因于抗凋亡蛋白的过度表达,凋亡蛋白酶如半胱天冬酶的抑制或功能低下。半胱氨酸天冬氨酸酶caspase-8信号级联是非常重要和有趣的,因为它能够通过线粒体介导的内源性和死亡受体介导的外源性途径诱导细胞死亡。尤其是,在卵巢癌患者中,低水平半胱天冬酶8的肿瘤对化疗具有内在的抵抗力。顺便说一下,侵袭性黑色素瘤细胞在细胞膜上具有叶酸受体(fr)和细胞质中雌激素受体(er)的功能性表达。把这些基本事实结合起来,人们就可以提供抗癌药物,可能是瞄准机,利用脂质体系统携带fr靶向配体治疗侵袭性黑色素瘤细胞。

在目前的工作中,班纳吉集团使用一种叫做nme2的疏水性药物分子(一种最近开发的用于治疗乳腺癌的ER靶向抗癌药物)。使用特殊的fr靶向脂质体,该药物成功地输送到中度表达的fr黑色素瘤细胞。

小鼠黑色素瘤消退

一种新的功能强大的靶向适度表达的fr黑色素瘤细胞,阳离子叶酸配体命名为fa8。这种传递效率与其他靶向fr的脂质体形成鲜明对比,后者仅靶向fr过度表达的癌细胞。fa8相关脂质体中nme2的合成选择性诱导caspase-8表达介导黑色素瘤细胞凋亡(体外体内)然而,未经靶向脂质体或未经靶向脂质体处理的药物均不能诱导caspase-8介导的细胞凋亡。初步地,多西他赛,另一种有效的抗癌药物,在FA8介导的分娩中也显示了类似的结果。显然,给定的fr目标,脂质体传递方法表明药物货物的抗癌作用机制发生了变化,因此证明了一种有趣的可能性,以逃避对给定药物的耐药性(如果有的话)。

作者提示:

1)在MDR癌症中,重新利用药物的机械途径至关重要,获得性耐药性是癌症治疗的主要障碍之一。

2)给定的fr靶向制剂影响了药物货物作用机制的变化(此处,nme2)从非caspase 8到caspase-8介导的凋亡,从而重新利用胶囊药物的凋亡途径。

3)独特的阳离子脂质结合叶酸配体促进a)靶向fr中度表达的黑色素瘤细胞;b)修改药品货物的机械作用。

4)具有fr靶向配体的脂质体传递系统通过caspase-8的上调以及随后的促生存因子rip-1的分裂,激活了一个独立的细胞死亡途径。

文章链接:

阳离子叶酸介导的双芳环内酯-氧化吲哚脂质体传递诱导黑色素瘤肿瘤的有效消退 生物活性剂SCI。,2017,,1898-199

关于Webwriter:

博士。苏迪克-穆克吉博士。Sudip Mukherjee是生物材料科学新利手机客户端.他目前是博士后研究助理,与博士一起工作。米斯大学生物工程系的奥米德韦瑟。他的研究涉及在癌症治疗学中开发用于药物/基因传递的先进纳米材料,免疫调节应用与血管生成。他总共发表了约30篇研究文章/专利。他担任国际咨询委员会成员材料研究快报‘,眼科科学新利手机客户端他是英国皇家化学学会的准会员。新利手机客户端英国。他是几家国际期刊的审稿人,如化学硕士作者:作者:生物医学纳米技术杂志,RSC进展,IOP纳米技术等。

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绘制三维细胞培养中的氧梯度

三维(3D)组织培养中的微环境氧水平和梯度直接影响细胞行为和功能,决定扩散模式,细胞间的代谢和相互作用及其环境。同时体外生成的三维培养物促进了新的技术和生物审问系统,有必要开发和实施并行系统,以监测和表征组织培养物内及其周围用于培养的血管中的氧气微环境。传统的氧气评估平台不适合在定制组织培养中进行连续的氧气评估。通过相荧光法和实验室制备的可分散氧反应微粒相结合,Takayama小组能够对多种3D培养平台进行可靠的评估。氧微传感器用于评价两个球形培养管,悬挂式液滴和低粘微孔板,强调两种培养技术中球体周围氧含量的变化。由于这两种容器类型中球体与气液界面之间的距离不同,两种培养技术的稳态氧含量存在显著差异。这些结果强调了与细胞培养相比注意气体交换位置的重要性,以确保适当的组织培养微环境。

图1

此外,这些微型传感器被用来绘制一个圆形区域的径向氧气分布图,将微传感器分散在培养液中,形成细胞模式的水凝胶。将空间氧气映射耦合到氧气扩散的计算模型,作者能够估计组织培养的吸氧行为。而3D组织培养平台利用体外组织结构产生更多生理上相似的现象,从生物材料和供氧两个方面对这些3D细胞培养物进行综合设计和分析,对于使研究人员能够有效地重现健康和患病组织中的一些复杂性至关重要。

作者提示:

  1. 制造氧气微传感珠时,二氯甲烷的注入使大量的钌在PDMS微球中被笼住,同时对氧气敏感。而其他溶剂则更容易使PDMS膨胀,从而提高了对钌的注入效率。这些溶剂导致氧无反应的钌负载PDMS珠。
  2. 微传感器不能有效地整合到我们用HEK293T试验过的多细胞球体中,HS-5和MDA-MB-231细胞;当球体收缩时,微传感器从球体中弹出。
  3. 相位荧光法测量氧气的唯一限制是足够的信号输出,它可以被光电二极管检测到。或其他检测系统。如果培养体系的厚度小于1毫米,那么对于大于80微米的珠子来说,这通常不是问题。然而,我们无法有效地在80微米以下的珠子中注入足够的钌,使其具有足够的微传感器输出信号,以获得大于1毫米的培养物的强大读数。

文章链接:

分散氧微传感器在三维细胞培养中绘制氧梯度 生物活性剂SCI。,2017,,2106—2113

关于W博士。苏迪克-穆克吉EbFrime:

博士。Sudip Mukherjee是生物材料科学新利手机客户端.他目前是博士后研究助理,与博士一起工作。米斯大学生物工程系的奥米德韦瑟。他的研究涉及在癌症治疗学中开发用于药物/基因传递的先进纳米材料,免疫调节应用与血管生成。他总共发表了约30篇研究文章/专利。他是“材料研究快报”国际咨询委员会成员,眼科科学新利手机客户端他是RSC的准会员(AMRSC)。英国。他是一些国际期刊的审稿人,如Chem Comm,作者:作者:生物医学纳米技术杂志,RSC进展,IOP纳米技术等。

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