陈春英
- 作品数:162 被引量:12H指数:2
- 供职机构:国家纳米科学中心更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金中国科学院学部咨询评议项目更多>>
- 相关领域:医药卫生一般工业技术化学工程理学更多>>
- 一种接枝聚合物及其制备方法和用途
- 本发明提供一种壳聚糖-脂肪族聚酯-磷脂酰乙醇胺接枝聚合物及其制备方法和用途,其结构式如下式(1)所示。本发明提供的壳聚糖-脂肪族聚酯-磷脂酰乙醇胺接枝聚合物同时具有亲水和疏水两部分组成。由于壳聚糖具有生物降解性和亲水性,...
- 吴雁陈春英李敏苏世帅孙云
- 文献传递
- 一种基于QCM‑D技术检测纳米材料‑蛋白冠外表面带电量的方法
- 本发明涉及一种基于QCM‑D技术检测纳米材料‑蛋白冠外表面带电量的方法。本发明利用带电荷的磷脂分子,制备成脂质体,在镀有二氧化硅的石英晶体芯片表面进行自组装修饰后,形成带电荷的磷脂双分子层薄膜。在与纳米材料‑蛋白冠复合物...
- 陈春英王明哲王新一
- 富勒烯衍生物在制备用于基因传递的载体中的应用
- 本发明提供一种富勒烯衍生物,所述富勒烯衍生物是以通式C<Sub>60</Sub>O<Sub>x</Sub>H<Sub>y</Sub>(10<y≤x<50)表示的富勒醇或以通式C<Sub>60</Sub>(C(COOH)<...
- 陈春英邵一鸣许利耕郝彦玲刘颖刘野
- 文献传递
- 金纳米棒的修饰方法及金纳米棒-功能分子复合体
- 本发明提供一种金纳米棒的修饰方法,该方法包括:将金纳米棒与DNA的溶液或蛋白质抗原的溶液接触,所述金纳米棒表面带正电荷。本发明还提供通过所述修饰方法获得的金纳米棒-功能分子复合体。通过本发明的修饰方法获得的金纳米棒-功能...
- 陈春英许利耕吴晓春
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- 我国化学科学发展的战略思考与建议被引量:4
- 2022年
- 化学是一门承上启下的中心科学,对整个科技领域的发展和经济社会的进步起到了强有力的推动作用。发达国家通过对化学科学的支持,有效提升了化学学科的研究水平,并推动了化工产业的发展。新中国成立后,我国在自然科学领域较早支持了化学研究,目前我国化学研究水平处于世界前列。然而,我国化学领域还存在重大原创性成果不足、稳定支持不足、对工业支撑不足、中心科学的地位仍有待提高等问题。为使我国化学科学更上一个台阶,更好地发挥化学在科技和经济发展中的作用,围绕“四个面向”,文章提出了我国化学研究的新架构,并从资助模式、选题机制、研究组织模式、人才队伍建设和提升国际影响力5个方面提出适应新架构的对策与建议。
- 程燕林吴树仙戴庆陈春英赵宇亮
- 近红外染料功能化的磁性纳米粒子在多模式诊疗中的应用
- 近红外染料功能化的磁性纳米粒子被广泛用于核磁共振成像,荧光成像,药物递送和磁热治疗等方面。然而对于长期实验来说,染料和磁性纳米粒子在水中的稳定性是一个亟待解决的问题。本文通过一种共沉淀的方法合成了在水环境中非常稳定的四氧...
- 周会鸽侯晓阳赵天鸣陈春英
- 关键词:稳定性磁性纳米粒子光动力治疗
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- 一种药物组合物及其制备方法和应用
- 本发明提供一种药物组合物,所述药物组合物包括载体和负载在载体上的药物,其特征在于,该药物为水溶性药物,该载体为具有式(1)所示结构的聚(天冬氨酸-co-乳酸)-磷脂酰乙醇胺接枝聚合物,其中,n为15-30,x为10-12...
- 陈春英吴雁焦芳韩思媛
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- 药物载体及其制备方法和药物组合物及其应用
- 本发明公开了一种药物载体及其制备方法和药物组合物及其应用。本发明所述的介孔二氧化硅包金纳米棒(AuSiO<Sub>2</Sub>)载体的特征是金纳米棒外包裹着一层介孔二氧化硅壳。本发明中AuSiO<Sub>2</Sub>...
- 陈春英仉振江王静王黎明吴晓春
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- 一种负载有盐酸阿霉素的纳米粒子及其制备方法和用途
- 本发明提供了一种负载有盐酸阿霉素的纳米粒子,所述纳米粒子具有核壳结构,所述内核由富勒醇构成、所述外壳为聚乙二醇‑聚乳酸‑聚羟基乙酸嵌段聚合物,在富勒醇内核的表面负载有盐酸阿霉素,所述富勒醇的结构式为C<Sub>2n</S...
- 陈春英唐敬龙吴雁刘颖
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- 纳米材料的体内命运:纳米医学安全性评价中的重要挑战被引量:1
- 2022年
- 纳米材料的物理化学特性、金属杂质及聚集状态等与纳米材料的生物效应和安全性息息相关。纳米材料在生物体内的释放、分布、转运、代谢特征及由此带来的潜在安全性问题是纳米医药领域实现产业转化最重要的基础科学问题。纳米药物需具备良好的生物安全性、靶向性及功能,但目前依然缺乏纳米材料与生物体系作用的分析方法、早期毒理学效应的生物医学评价指标与方法以及标准化和规范化的纳米安全性评价方法。基于纳米—生物体作用过程的特点,发展原位、非标记、高通量、超高灵敏、超高分辨和动态快速检测的新方法和新策略,实现纳米材料的精准定量和准确定位,并获取纳米材料的关键化学结构动态信息是未来研究需要关注的内容。
- 刘颖陈春英赵宇亮
- 关键词:纳米材料ADME