杜克大学使用纳米粒子跟踪分析描述生物医学应用中的nano构件
NanoSight是独有纳米粒子描述技术的主要制造者,报告Tuan Vo-Dinh教授集团在杜克大学的工作,他们用Nanop粒子跟踪分析描述用于生物检测、成像和癌症治疗的金属纳米粒子构造材料特征
Vo-Dinh实验室是杜克大学生物医学工程化学系的一部分Vo-Dinh实验室也是Fitzpatrick光学学院的一部分,Vo-Dinh教授是该学院的主管
其主要研究目标是开发先进技术方法保护环境(环境传感器)并改善人的健康(医学诊断和治疗)。成国元博士和Vo-Dinh教授团队设计其他成员 并编造金属纳米粒子构造像金纳米星平台UV-VIS、TEM、Raman显微镜、宽度计和其他技术特征微粒大小需要介于10-100纳米之间,以便从肾学和复元系统低通关构造应处于右尺寸范围并生理稳定(非聚合化)生物医学应用,例如光学成像或纳米药投送中同样关键的是确定纳米粒子剂量比较质子属性,即纳米粒子增强电磁特性,需要确定不同尺寸效果并详细理解粒子大小分布剖面图,该分布图可通过NanoSightNTA系统获取
NTA前组大都使用TEM查看粒子形状并测量粒子大小表面涂层或聚合状态无法轻易使用tEM调查NanoSight提供流体力分布和Zeta潜力方面的重要补充作用并因纳诺视觉提供集中信息, 允许他们通过单个粒子计数实现对比正常化, 而这以前很难获取 。
Vo-Dinh教授评论用NanoSight并用TEM(尺寸)和原子吸收分光镜(质量)的好处时表示,用粒子测定粒子的能力为共性定性提供辅助信息(例如DLS)纳米技术杂志发布纳米构件数据, 特别是金纳米星,使用NTA报告粒子流体体积分布、zeta潜力和浓度测定
了解公司更多粒子特征使用NanoSight独有纳米粒子跟踪分析解决方案访问 www.nanosight.com并注册接收下一期NanoTrailt公司电子通讯
Vo-Dinh实验室是杜克大学生物医学工程化学系的一部分Vo-Dinh实验室也是Fitzpatrick光学学院的一部分,Vo-Dinh教授是该学院的主管
其主要研究目标是开发先进技术方法保护环境(环境传感器)并改善人的健康(医学诊断和治疗)。成国元博士和Vo-Dinh教授团队设计其他成员 并编造金属纳米粒子构造像金纳米星平台UV-VIS、TEM、Raman显微镜、宽度计和其他技术特征微粒大小需要介于10-100纳米之间,以便从肾学和复元系统低通关构造应处于右尺寸范围并生理稳定(非聚合化)生物医学应用,例如光学成像或纳米药投送中同样关键的是确定纳米粒子剂量比较质子属性,即纳米粒子增强电磁特性,需要确定不同尺寸效果并详细理解粒子大小分布剖面图,该分布图可通过NanoSightNTA系统获取
NTA前组大都使用TEM查看粒子形状并测量粒子大小表面涂层或聚合状态无法轻易使用tEM调查NanoSight提供流体力分布和Zeta潜力方面的重要补充作用并因纳诺视觉提供集中信息, 允许他们通过单个粒子计数实现对比正常化, 而这以前很难获取 。
Vo-Dinh教授评论用NanoSight并用TEM(尺寸)和原子吸收分光镜(质量)的好处时表示,用粒子测定粒子的能力为共性定性提供辅助信息(例如DLS)纳米技术杂志发布纳米构件数据, 特别是金纳米星,使用NTA报告粒子流体体积分布、zeta潜力和浓度测定
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