Luận án tiến sĩ vật lý hạt nano đa chức năng trên cơ sở fe3o4 ag zns mn và thử n
Luận án tiến sĩ vật lý tập trung hạt nano Fe3O đa chức năng. Nghiên cứu sâu về tính chất, tổng hợp và tiềm năng ứng dụng đột phá.
Năm xuất bản
Số trang
172
Thời gian đọc
26 phút
Lượt xem
0
Lượt tải
0
Phí lưu trữ
50 Point
Tổng quan nhanh
- Chủ đề:
- Vật Lý Hạt Nano Đa Chức Năng: Nền Tảng Khoa Học & Ứng Dụng
- Số trang:
- 172 trang
- Trường:
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Chuyên ngành:
- Vật Lý Chất Rắn
- Tác giả:
- Chu Tiến Dũng
- Năm:
- 2018
Tóm tắt nội dung luận án
I.Vật Lý Hạt Nano Đa Chức Năng Nền Tảng Khoa Học Ứng Dụng
Luận án tập trung vào lĩnh vực vật lý hạt nano, nghiên cứu sâu về hạt nano đa chức năng. Vật liệu nano từ tính, đặc biệt là magnetit (Fe3O4), đóng vai trò nền tảng. Công trình khám phá các tính chất vật lý, hóa học độc đáo của vật liệu nano. Khoa học vật liệu cung cấp cơ sở để phát triển các cấu trúc tiên tiến. Hạt nano có kích thước siêu nhỏ, mang lại khả năng tương tác đặc biệt ở cấp độ tế bào. Ứng dụng y sinh là mục tiêu chính của nghiên cứu này. Hạt nano được thiết kế để thực hiện nhiều chức năng cùng lúc, nâng cao hiệu quả điều trị, chẩn đoán. Công nghệ nano mở ra kỷ nguyên mới cho y học chính xác, ít xâm lấn. Nghiên cứu này góp phần vào sự hiểu biết toàn diện về vật liệu nano từ tính và tiềm năng của chúng.
1.1. Công nghệ nano và vai trò trong y sinh học
Công nghệ nano cách mạng hóa nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y sinh học. Các vật liệu nano được sử dụng để phát triển phương pháp chẩn đoán, điều trị mới. Hạt nano đa chức năng cung cấp giải pháp tích hợp. Chúng có thể mang thuốc, tác nhân hình ảnh, cảm biến. Kích thước nano cho phép vật liệu tương tác hiệu quả với các thành phần sinh học. Ứng dụng y sinh bao gồm phát hiện sớm bệnh, vận chuyển thuốc đích, tạo tác nhân hình ảnh. Công nghệ nano hứa hẹn cải thiện đáng kể chất lượng chăm sóc sức khỏe. Khoa học vật liệu tiên tiến là chìa khóa mở rộng ứng dụng này.
1.2. Hạt nano từ tính và các ứng dụng tiềm năng
Hạt nano từ tính, điển hình là Fe3O4 (magnetit), sở hữu tính chất siêu thuận từ. Tính chất này cho phép điều khiển hạt nano bằng từ trường ngoài. Ứng dụng của vật liệu nano từ tính rất đa dạng. Bao gồm vận chuyển thuốc đích, phân tách tế bào, tác nhân hình ảnh cộng hưởng từ (MRI). Fe3O4 là vật liệu tương thích sinh học, an toàn cho cơ thể. Khả năng tùy biến bề mặt hạt nano từ tính cao. Điều này cho phép gắn kết các phân tử sinh học, nâng cao đặc hiệu. Vật lý hạt nano từ tính là nền tảng cho nhiều nghiên cứu y sinh hiện đại.
1.3. Khái niệm hạt nano đa chức năng và lợi ích
Hạt nano đa chức năng là cấu trúc tích hợp nhiều tính năng trên một nền tảng nano. Luận án nghiên cứu hạt nano Fe3O4—Ag—ZnS:Mn. Cấu trúc này kết hợp tính chất từ của Fe3O4, tính chất quang của ZnS:Mn và khả năng kháng khuẩn, tăng cường tín hiệu của Ag. Sự kết hợp này mang lại lợi ích lớn trong ứng dụng y sinh. Vật liệu có thể vừa được điều khiển từ tính, vừa phát huỳnh quang để hình ảnh hóa. Phát hiện tế bào ung thư trở nên hiệu quả hơn nhờ các tính năng tích hợp. Khoa học vật liệu tập trung vào việc tạo ra các vật liệu nano mới với chức năng được nâng cấp. Tổng hợp vật liệu nano đa chức năng là một bước tiến quan trọng.
II.Tổng Hợp Vật Liệu Nano Fe3O4 Phương Pháp Chế Tạo Hiện Đại
Tổng hợp vật liệu nano là bước quan trọng trong nghiên cứu này. Quá trình này đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ các điều kiện phản ứng. Mục tiêu là tạo ra hạt nano có kích thước, hình thái, tính chất mong muốn. Luận án đã áp dụng các phương pháp tổng hợp vật liệu nano tiên tiến. Các hóa chất tinh khiết và thiết bị hiện đại được sử dụng. Việc chế tạo hạt nano đa chức năng trên cơ sở Fe3O4 yêu cầu nhiều bước. Mỗi bước đều ảnh hưởng đến tính chất cuối cùng của vật liệu. Tổng hợp vật liệu nano là một thách thức, nhưng cũng là chìa khóa để đạt được các ứng dụng mong muốn. Sự kết hợp các phương pháp tổng hợp giúp tối ưu hóa cấu trúc vật liệu.
2.1. Chuẩn bị hóa chất thiết bị cho quá trình tổng hợp
Quá trình tổng hợp vật liệu nano đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Danh mục hóa chất chính bao gồm tiền chất sắt, bạc, kẽm, mangan. Các dung môi và tác nhân ổn định cũng rất quan trọng. Thiết bị chính sử dụng trong tổng hợp vật liệu nano bao gồm lò nung, máy khuấy từ, bể siêu âm. Các thiết bị này đảm bảo điều kiện phản ứng được kiểm soát chính xác. Độ tinh khiết của hóa chất ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt nano. Việc tuân thủ quy trình chuẩn bị là yếu tố then chốt cho tổng hợp vật liệu nano thành công. Luận án chú trọng đến tiêu chuẩn hóa các điều kiện ban đầu.
2.2. Phương pháp chế tạo hạt nano Fe3O4 đơn tính
Chế tạo hạt nano Fe3O4 đơn tính là nền tảng cho vật liệu đa chức năng. Phương pháp đồng kết tủa hóa học được sử dụng rộng rãi. Phương pháp này đơn giản, hiệu quả, cho phép kiểm soát kích thước hạt. Fe3O4 được tổng hợp từ các muối sắt trong môi trường kiềm. Các yếu tố như nhiệt độ, pH, tốc độ khuấy ảnh hưởng đến quá trình tạo hạt. Vật liệu nano từ tính này sau đó được tinh chế. Sản phẩm thu được là các hạt nano magnetit có tính chất siêu thuận từ. Đây là bước đầu tiên trong quá trình tổng hợp vật liệu nano phức tạp hơn.
2.3. Chế tạo composite Fe3O4 Ag và Fe3O4 SiO2 Ag ZnS Mn
Bước tiếp theo là chế tạo vật liệu nano composite đa chức năng. Hạt nano Fe3O4 được phủ một lớp bạc (Ag) và/hoặc kẽm sulfide pha tạp mangan (ZnS:Mn). Quá trình này thường bao gồm việc sử dụng lớp silica (SiO2) trung gian (Fe3O4@SiO2) để tăng cường ổn định và khả năng gắn kết. Các phương pháp hóa học được áp dụng để phủ các lớp này lên bề mặt hạt Fe3O4. Sự kết hợp Ag và ZnS:Mn mang lại tính chất quang và kháng khuẩn. Đây là một bước tiến quan trọng trong tổng hợp vật liệu nano phức tạp. Vật liệu nano đa chức năng cuối cùng có thể thực hiện nhiều vai trò đồng thời.
III.Đặc Trưng Vật Liệu Nano Từ Tính Phân Tích Cấu Trúc Tính Chất
Việc đặc trưng vật liệu nano là thiết yếu để hiểu rõ cấu trúc và tính chất của chúng. Luận án sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích hiện đại. Các phương pháp này cung cấp thông tin chi tiết về kích thước, hình thái, thành phần và tính chất vật lý của hạt nano. Kết quả đặc trưng vật liệu nano xác nhận sự hình thành thành công các cấu trúc composite. Hiểu biết sâu sắc về tính chất siêu thuận từ của Fe3O4 là quan trọng. Các phân tích này giúp tối ưu hóa quy trình tổng hợp vật liệu nano. Khoa học vật liệu dựa trên các kết quả thực nghiệm để xác định hiệu quả của vật liệu.
3.1. Kỹ thuật nhiễu xạ tia X XRD đánh giá cấu trúc
Nhiễu xạ tia X (XRD) là kỹ thuật chính để xác định cấu trúc tinh thể của vật liệu nano. Phổ XRD cung cấp thông tin về pha tinh thể, kích thước hạt trung bình và độ tinh khiết. Kết quả XRD xác nhận sự hiện diện của Fe3O4, Ag và ZnS trong các cấu trúc composite. Các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng được phân tích để khẳng định pha vật liệu. Kích thước hạt nano từ tính được ước tính từ độ rộng của các đỉnh nhiễu xạ. Kỹ thuật này rất quan trọng để đảm bảo chất lượng của tổng hợp vật liệu nano. Nó cung cấp bằng chứng trực tiếp về cấu trúc vật liệu.
3.2. Hiển vi điện tử truyền qua TEM khảo sát hình thái
Hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao (HRTEM) được sử dụng để khảo sát hình thái và kích thước hạt nano. Hình ảnh TEM cho thấy hình dạng cầu, kích thước đồng đều của hạt nano. HRTEM cung cấp thông tin về cấu trúc mạng tinh thể ở cấp độ nguyên tử. Nhiễu xạ điện tử lựa chọn vùng (SAED) xác nhận tính chất tinh thể của vật liệu. Kết quả TEM minh họa rõ ràng cấu trúc lõi-vỏ của hạt nano đa chức năng. Phân tích này là cực kỳ quan trọng để đánh giá chất lượng tổng hợp vật liệu nano.
3.3. Phân tích tính chất quang từ của vật liệu
Tính chất quang của vật liệu nano được xác định bằng phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis) và đo huỳnh quang. Phổ UV-Vis cho thấy sự hiện diện của Ag và ZnS. Các phép đo huỳnh quang chứng minh khả năng phát quang của ZnS:Mn. Tính chất từ được khảo sát bằng máy đo từ kế mẫu rung (VSM). Phổ VSM xác nhận tính chất siêu thuận từ của hạt nano Fe3O4. Điểm này rất quan trọng cho ứng dụng y sinh. Các phân tích này cung cấp bằng chứng đầy đủ về tính chất đa chức năng của vật liệu. Đặc trưng vật liệu nano là nền tảng cho các ứng dụng thực tế.
IV.Ứng Dụng Y Sinh Hạt Nano Đa Chức Năng Phát Hiện Tế Bào Ung Thư
Ứng dụng y sinh là trọng tâm cuối cùng của luận án. Hạt nano đa chức năng được thử nghiệm trong việc phát hiện tế bào ung thư. Khả năng phát hiện sớm và chính xác tế bào ung thư là rất quan trọng. Các thử nghiệm được tiến hành trên tế bào ung thư da và ung thư phổi. Hạt nano từ tính, kết hợp với các tính năng quang học, tạo ra một công cụ chẩn đoán mạnh mẽ. Công nghệ nano mang lại tiềm năng lớn trong chẩn đoán ung thư. Các kết quả thực nghiệm chứng minh hiệu quả của vật liệu. Nghiên cứu này mở ra hướng đi mới trong việc sử dụng vật liệu nano cho y học. Ứng dụng y sinh là minh chứng cho giá trị thực tiễn của khoa học vật liệu.
4.1. Cơ chế hạt nano phát hiện và bắt giữ tế bào ung thư
Cơ chế hạt nano phát hiện và bắt giữ tế bào ung thư dựa trên tương tác đặc hiệu. Bề mặt hạt nano được chức năng hóa để liên kết với các thụ thể trên bề mặt tế bào ung thư. Tính chất từ của Fe3O4 cho phép tách tế bào ung thư đã được đánh dấu ra khỏi mẫu sinh học. Khả năng phát quang của ZnS:Mn giúp hình ảnh hóa tế bào. Điều này tăng cường độ nhạy và độ đặc hiệu trong phát hiện. Công nghệ nano cung cấp các công cụ mới để nghiên cứu sinh học tế bào. Việc hiểu rõ cơ chế tương tác là cần thiết cho ứng dụng y sinh hiệu quả.
4.2. Thử nghiệm phát hiện tế bào ung thư da và ung thư phổi
Luận án tiến hành thử nghiệm phát hiện tế bào ung thư da và ung thư phổi. Các tế bào ung thư được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Hạt nano đa chức năng được thêm vào môi trường nuôi cấy. Sau một thời gian ủ, khả năng gắn kết của hạt nano với tế bào được đánh giá. Việc sử dụng kính hiển vi huỳnh quang và các kỹ thuật hình ảnh khác giúp quan sát quá trình đánh dấu. Các thử nghiệm này chứng minh khả năng của vật liệu nano trong việc nhận diện các loại tế bào ung thư khác nhau. Đây là một bước quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ nano vào ứng dụng lâm sàng.
4.3. Đánh giá hiệu quả đánh dấu tế bào ung thư bằng hạt nano
Hiệu quả đánh dấu tế bào ung thư được đánh giá định lượng và định tính. Các thông số như phần trăm tế bào bị đánh dấu, cường độ tín hiệu huỳnh quang được phân tích. Kết quả cho thấy hạt nano Fe3O4—Ag—ZnS:Mn có khả năng đánh dấu hiệu quả tế bào ung thư. Tính đặc hiệu và độ nhạy của quá trình phát hiện cũng được kiểm tra. Dữ liệu này khẳng định tiềm năng của hạt nano đa chức năng trong chẩn đoán sớm ung thư. Ứng dụng y sinh này mang lại hy vọng về các phương pháp chẩn đoán ít xâm lấn hơn. Khoa học vật liệu tiếp tục đóng góp vào sự tiến bộ của y học.
V.Khoa Học Vật Liệu Nano Tương Lai Phát Triển Và Hướng Nghiên Cứu
Nghiên cứu về vật lý hạt nano đa chức năng trên cơ sở Fe3O4 đã đạt được những thành tựu quan trọng. Công trình này không chỉ góp phần vào sự hiểu biết khoa học mà còn mở ra nhiều hướng phát triển tiềm năng. Khoa học vật liệu tiếp tục là lĩnh vực năng động, với nhiều cơ hội khám phá. Ứng dụng y sinh của vật liệu nano từ tính đang phát triển nhanh chóng. Các kết quả của luận án là nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo. Hạt nano đa chức năng hứa hẹn những đột phá trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Công nghệ nano sẽ tiếp tục định hình tương lai của y học. Việc liên tục cải tiến quy trình tổng hợp vật liệu nano là cần thiết.
5.1. Thành tựu đạt được từ nghiên cứu luận án
Luận án đã tổng hợp thành công hạt nano đa chức năng Fe3O4—Ag—ZnS:Mn. Các tính chất cấu trúc, quang học và từ tính của vật liệu đã được đặc trưng chi tiết. Nghiên cứu đã chứng minh khả năng phát hiện và đánh dấu tế bào ung thư da và ung thư phổi của các hạt nano này. Đây là thành tựu quan trọng trong lĩnh vực vật lý hạt nano và ứng dụng y sinh. Công trình cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc phát triển các tác nhân chẩn đoán ung thư mới. Khoa học vật liệu đã được ứng dụng một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề thực tiễn.
5.2. Tiềm năng mở rộng ứng dụng trong y học
Tiềm năng mở rộng ứng dụng của hạt nano đa chức năng là rất lớn. Ngoài phát hiện tế bào ung thư, vật liệu này có thể được phát triển cho vận chuyển thuốc đích. Khả năng điều khiển từ tính của Fe3O4 cho phép vận chuyển thuốc đến vị trí cụ thể. Tính chất quang của ZnS:Mn có thể dùng cho hình ảnh hóa in vivo. Việc tích hợp thêm các chức năng khác, như điều trị nhiệt từ, cũng là một hướng đi. Ứng dụng y sinh của vật liệu nano từ tính sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Công nghệ nano đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực y tế.
5.3. Hướng nghiên cứu tiếp theo về vật liệu nano
Hướng nghiên cứu tiếp theo bao gồm tối ưu hóa quy trình tổng hợp vật liệu nano. Việc cải thiện độ ổn định và tương thích sinh học của hạt nano là cần thiết. Nghiên cứu cần mở rộng sang thử nghiệm in vivo trên mô hình động vật. Khả năng tích hợp thêm các chất kháng thể đặc hiệu hoặc thuốc vào hạt nano cần được khám phá. Phát triển các hệ thống phát hiện đa kênh sử dụng hạt nano đa chức năng cũng là một mục tiêu. Khoa học vật liệu và công nghệ nano sẽ tiếp tục hợp tác để tạo ra các giải pháp y tế tiên tiến. Nghiên cứu sâu hơn về vật lý hạt nano sẽ thúc đẩy các đột phá mới.
Tải xuống file đầy đủ để xem toàn bộ nội dung
Tải đầy đủ (172 trang)Trích đoạn nội dung luận án
Tải xuống để đọc toàn bộĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHU TIEN DUNG HAT NANO DA CHUC NANG TREN CO SO Fe304— Ag — ZnS:Mn VA THU NGHIEM PHAT HIEN TE BAO UNG THU LUAN AN TIEN Si VAT LÝ HÀ NỘI - 2018 I HOC CGIAH N I TRU NGDA H C HOAH CT NHEN CHU TIEN DUNG HAT NANO DA CHUC NANG TREN CO SO Fe304— Ag — ZnS:Mn VA THU NGHIEM PHAT HIEN TE BAO UNG THU Chuyén nganh: Vat ly Chat ran Mã số: 62440104 LUẬN ÁN TIÉN SĨ VẬT LÝ NGƯỜI HƯỚNG DÂN KHOA HỌC: 1. Nguyễn Hoàng Nam 2. Tran Thi Hong HÀ NỘI - 2018 LOI CAM DOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên hướng dẫn. Các số liệu và kết quả trình bày trong luận án được thực hiện trong quá trình thực hiện luận án và chưa từng được công bô trong bất kỳ công trình nào khác.
Các số liệu, thông tin, minh chứng và so sánh kết quả từ các nguồn tài liệu tham khảo chỉ phục vụ cho mục đích học thuật và đã được trích dẫn tài liệu theo đúng quy định. Tác giả luận án Chu Tiến Dũng LOI CAM ON Trước hết, tôi xin trân trọng gửi lời cảm on sau sac nhat đến PGS. Nguyễn Hoàng Nam, PGS. Trần Thị Hong những người thây, cô đã tận tình hướng dan, chi bảo và g1úp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án.
Lời cảm ơn chân thành của tôi xin được gửi tới GS. Nguyễn Hoàng Lương, NCS Lưu Mạnh Quỳnh và các thây cô tại Trung tâm Khoa học Vật liệu, Bộ môn Vật lý Chất răn - Khoa Vật lý đã cho tôi những lời khuyên, góp ý hữu ích trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn các thây PGS. Nguyễn Quang Hòa, ThS.
Vương Văn Hiệp, ThS. Sái Công Doanh đã giúp đỡ tôi đo đạc, khảo sát câu trúc, tính chất của vật liệu. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới TS. Nguyễn Đình Thăng - Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ enzym và protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); PGS.
Hoàng Thị Mỹ Nhung - Khoa Sinh học, ĐHKHÍTN, ĐHQGHN và PGS. Chử Đức Trình, TS. Bùi Thanh Tùng - Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã giúp đỡ tôi nguồn tế bào, cũng như quá trình thử nghiệm phát hiện và đánh dâu tê bào. Lời cảm ơn sâu sắc xin được gửi tới giáo sư Dong-Hyun Kim, Khoa Vật lý, Trường Đại học Quốc gia ChungBuk, Hàn Quốc đã tạo điêu kiện giúp đỡ tôi một số phép đo khảo sát vật liệu nano đa chức năng.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thây cô Khoa Vật lý, Phòng Sau đại học, Trường ĐHKHTN đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suôt thời gian học tập và thực hiện luận án này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các đông nghiệp, Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Khoa học Cơ bản, Ban chủ nhiệm bộ môn Vật lý - Trường Đại học Cao thông Vận tải đã luôn động viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận án. Cuối cùng, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới bố mẹ, các anh chị em trong ø1a đình tôi và đặc biệt là vợ và các con của tôi đã luôn luôn ủng hộ tôi vé moi mat dé tôi có thê hoàn thành luận án của mình. Tác giả luận án Chu Tiên Dũng MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn iýiaair,.
i Danh mục các ký hiệu và chữ VIẾT tẮ(.-s- << s4 s5 x4 98949529959 5x£ iv Danh mục các bảnØ.c so so so 9 99966 6 6 9.9966 666006699996666606 Vi Danh mục các hình VE va d6 thi. 1 Chuong 1: TONG QUAN VE VAT LIEU NANO, UNG DUNG TRONG Y - SINH HỌC. GIOI THIEU VE CONG NGHE NANO VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y SINH HỌC 7 [. Hạt nano từ tính và Ứng dụng.
Hat nano kim loai quy và Ứng dụng. Hat nano bán dẫn và ứng dụng .-- ¿<1 kExE SE ngư l6 1. HẠT NANO ĐA CHỨC NĂNG. Phương pháp chế tạo hạt nano đa chức năng.
Ung dụng của hạt nano đa chức năng. Anh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình chế tạo vật liệu. TEBAOUNG THU VA CO CHE PHAT HIEN, BAT CAP TE BAO UNG THU. Ung thư và cac té bao ung thu.
Co ché hat nano phát hiện và bắt cap vol té bao ung thư.--«- 37 Kết luận chương Ì:. c3 St EEE 31v E1 1E 1E TT TT TT TH nè 41 Chương 2: THỰC NGHIỆM CHE TAO, UNG DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁTT VẬTT LUIỆỆU.-5- << s£ se se se se se s2 eeSs S2 42 2. CHE TAO VAT LIEU NANO DA CHUC NANG VA THU NGHIEM PHAT 2019) 27. Danh mục các hóa chất và thiết bị chính sử dụng chế tạo vật liệu.
Chê tạo các loại hạt nano đơn tính chất.- ¿2 s+sESe E3 E388 E£2E£2E£zE£zzzsz2 43 2. Chế tạo vật liệu nano đa chức năng từ tính - kim loại, từ tính - bán dẫn trên ii8111702 1 47 2. Ché tao vat liéu nano composite da chirc nang tw tinh - kim loai Fe304/Ag. Ché tao vat liéu nano composite đa chức năng từ tính - kim loại trên nên silica Fe3O4 @S102/AG "ng.
Thử nghiệm sử dụng các hạt nano composite da chuc nang trong phat hién va đánh dấu tế bào ung thư da và ung thư phôi. CÁC PHEP ĐO THỰC NGHIỆM. Nhiễu xạ tỉa X. Hiễn vi điện tử truyền qua, hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao và nhiễu xạ điện tử lựa chọn VÙNG.
Phổ tán săc năng lượng tỉa XX.- -- St 13v 1E ng rei 57 2. Phố quang điện tử tia XX.-- (S11 E1 8E 11v TT ngưng na 58 2. Phố hấp thụ tử ngoại - khả kiẾn. Quang phô hồng ngoại biến đối FOUTieT.
Tan xa Raman và tán xạ Raman tăng cường bê mặt. Xác định tính chất quang của vật liệu băng hệ đo huỳnh quang. Xác định tính chất từ của vật liệu băng hệ đo từ kế mẫu TUNØ. Chup ảnh hiền vi trường sáng - trường tỐI .--- - 6s +E+E+kzk£e£eEeeexsxi 62 Kết luận chương 2::.- -- - cư E88 5151 8 19158 1 118v 111111 11111 111111 1n ryi 63 Chương 3: HẠT NANO ĐA CHỨC NĂNG TRÊN NÈN SILICA: Fe:O¿-Ag(@SiO; VÀ F@szO4-ZnS:Mnn()SÏO2.
HAT NANO DA CHUC NANG TU TINH - KIM LOAI TREN NEN SILICA (FezO4-Ag @S1O2) oo. Câu trúc và thành phần pha của vật liệu nano đa chức năng Fe:Ou-Ag@S¡O¿. Hình thái và kích thước của vật liệu nano đa chức năng FezO4-Aøg(@S1O;. Các tính chất của vật liệu nano đa chức năng FesOa-Aøg@SiO.
HẠT NANO ĐA CHỨC NĂNG TỪ TÍNH - BÁN DAN TREN NEN SILICA (FeszOa-ZnS:Mn @ S12) .- - - -- - CC S19 nh rà 77 3. Hạt nano bán dẫn Zn§ tạp Mn (ZnS:Mn) với tỉ lệ nông độ pha tap ion Mn+ KN AC MAU 2.::dt':'r'DẨOOỒŨẦẢ. Cấu trúc và thành phân pha của vật liệu nano da chtrc nang Fe3O. Hình thái và kích thước của vật liệu nano đa chức năng Fe3Qs- ZnS§:Mn(S1Ô¿.- TL n1 TT rà 86 3.
Các tính chất của vật liệu nano đa chức nang Fe304-ZnS:Mn@SiQb. 87 Kết luận chương 3:. --- - SE E111 1x1 11T T TT TT TT rà 0] Chuong 4: VAT LIEU NANO COMPOSITE DA CHUC NANG Fe30g /Ag, Fe304@SiO2./Ag VA THU NGHIEM DANH DAU TE BAO. HẠT NANO COMPOSITE ĐA CHỨC NĂNG FezOa/Aø.
Hạt nano composite FezO./Ag chế tạo tại các pH khác nhau. Hạt nano composite Fe:Oz/Ag với lượng tiên chất APTES khác nhau. HẠT NANO COMPOSITE ĐA CHỨC NĂNG FezOa4@S¡Oz/Aø. Hat nano composite Fe;04@SiO2/Ag voi nong d6 AgNO3 khác nhau.
Hat nano composite Fe304@S1i02/Ag nho thuy phan - ngung tu TEOS, APTES d6Ong thoi. CAC KET QUA THU NGHIEM VAT LIEU NANO Fe30.4/Ag VA Fe:O4@SiOz/Ag ĐÉ PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH DẦU TẾ BÀO. Két qua str dung nano composite Fe304/Ag dé phat hién va danh dau té bao ung thu da SK-Mel 28 va da throng Hacat. Két qua str dung nano composite Fe3O4/Ag, Fes04@SiO2/Ag dé phat hién, bat cap va danh dau té bao ung thu phOi A549 oo.
cceececesessececeseessceseeeeeeeen 126 Kết luận chương 4. 134 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .2- 5-5-5 << se se seseSss 135 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BÓ. 136 TAI LIEU THAM KHẢOO. << << <8 2 E4 4 #999555 e9 se 138 PHỤ LỤC II 4ATP Anti- EGFR AOT Aptamer APTES BSA Brij30 BrniJ5S CS CT EDC EDS EG EGFR FDA Fe304-Ag @ S102 Fe304/Ag Fe304@Si102/Ag Fe3Q4-ZnS:Mn@SiQ> : FRET FTIR Al C Her Danh mục các ký hiệu và chữ việt tat 4-aminothiophenol Anti - Epidermal growth factor receptor — Khang thé thu thé yéu to tang truong thuong bi Bis(2-ethylhexyl) Sulfosuccinate Sodium Salt la cdc soi don DNA, RNA hay oligonucleotide.
C6 cau tric: ACGCT CGGAT GCCAC TACAG GGTTG CATGC CGTGG GGAGG GGGGT GGGTT TTATA GCGTA CTCAG CTCAT GGACG TGCTG GTGAC 5’-(CH2)6-SH (3-aminopropyl) triethoxysilane (C2Hs-O)3-Si1-(CH2)3 —NH2 Bovine serum albumin (Huyết thanh bò) Polyoxyethylene(4) lauryl ether Polyoxyethylene (20) cetyl ether Chitosan Computed tomography - chup cat lép vi tinh 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide Energy dispersive x-ray spectroscopy - Tan sac nang luong tia X Ethylene glycol Epidermal growth factor receptor - Thu thé yéu t6 tang truong thuong bi The Foods and Drug Administration - Co quan quan ly thuc pham va dược phâm của Hoa Ky Hạt nano FeaOx và Ag-4ATP được gói đông thời trên nên SiO; Nano Aø được liên kết với bê mặt FezOx chức nang hoa voi -NH2 Nano Ag duoc lién kết với bê mặt của FeazOa(@S1O› chức năng hóa với -NH;a Hạt nano Fe304 và ZnS:Mn duoc gói đồng thời trên nên SiO> Fluorescence resonance energy transfer - Truyén năng lượng cong huong huynh quang Fourier Transform Infrared Spectroscopy - Quang pho hong ngoai bién doi Fourier Luc khang tu Human epidermal growth factor receptor - Thu thé yéu t6 tang trưởng thượng bì người 1V Her-2 HRIEM LARC Igepal CO-520 Igepal CO-720 LSPR PVP SAED SDS SERS SPECT TEM TEOS THG VSM WHO XPS XRD Human epidermal growth factor receptor 2 - Thu thé yéu t6 tang trưởng thượng bì người loại 2 High Resolution Transmission Electron Microscopy - Hiền vi dién tu truyén qua phan giai cao The International Association of Registries Cancer - Co quan nghién ctru quoc té vé ung thu Polyoxyethylene (5) nonylphenyl ether - (C2H4O)n .
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ
Trích dẫn luận án này
Chu Tiến Dũng (2018). Luận án tiến sĩ vật lý hạt nano đa chức năng trên cơ sở fe3o [Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội]. LuanAn.net. https://luanan.net/tai-lieu-khac/fe3o4-ag-zns-mn-va-thu-nghiem-phat-hien-te-bao-ung-thu
Câu hỏi thường gặp
Luận án "Luận án tiến sĩ vật lý hạt nano đa chức năng trên cơ sở fe3o" nghiên cứu về vấn đề gì?
Luận án tiến sĩ vật lý tập trung hạt nano Fe3O đa chức năng. Nghiên cứu sâu về tính chất, tổng hợp và tiềm năng ứng dụng đột phá.
Luận án "Luận án tiến sĩ vật lý hạt nano đa chức năng trên cơ sở fe3o" được bảo vệ tại trường nào?
Luận án này được bảo vệ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm bảo vệ: 2018.
Luận án "Luận án tiến sĩ vật lý hạt nano đa chức năng trên cơ sở fe3o" thuộc chuyên ngành gì?
Luận án "Luận án tiến sĩ vật lý hạt nano đa chức năng trên cơ sở fe3o" thuộc chuyên ngành Vật lý Chất rắn. Danh mục: Tài liệu khác.
Luận án "Luận án tiến sĩ vật lý hạt nano đa chức năng trên cơ sở fe3o" có bao nhiêu trang?
Luận án "Luận án tiến sĩ vật lý hạt nano đa chức năng trên cơ sở fe3o" có 172 trang. Bạn có thể xem trước một phần tài liệu ngay trên trang web trước khi tải về.
Cách tải luận án "Luận án tiến sĩ vật lý hạt nano đa chức năng trên cơ sở fe3o" về máy như thế nào?
Để tải luận án về máy, bạn nhấn nút "Tải xuống ngay" trên trang này, sau đó hoàn tất thanh toán phí lưu trữ. File sẽ được tải xuống ngay sau khi thanh toán thành công. Hỗ trợ qua Zalo: 0559 297 239.