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J-GLOBAL ID:201702263210592020   整理番号:17A1783960

希土類アップコンバージョンナノ担体の構築と機能化修飾機構に関する研究の進展【JST・京大機械翻訳】

Construction of Nanocarrier Based on Up-Conversion Nanoparticles and Development on Its Surface Modification
著者 (6件):
資料名:
巻: 35  号:ページ: 301-314  発行年: 2017年 
JST資料番号: C2244A  ISSN: 1000-4343  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
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希土類ドープのアップコンバージョンナノ材料は近赤外波長範囲の低エネルギー光子を吸収することができ、紫外あるいは可視光波長範囲の高エネルギー光子を放出する。近年、その独特な光学的性質のため、希土類アップコンバージョンナノ結晶(UCNPs)を基礎として、多くの異なるナノキャリアが構築され、生物イメージング、光力学治療(PDT)、薬物搭載システムの構築及びバイオセンシングなどの分野に応用できる。現在の癌の診断と治療などの医学の難題を解決する。UCNPsに基づくナノキャリアの構築の種類は非常に多く、ナノキャリアの空間構造及び修飾層の位置によって分析を行うことで、構築メカニズムを大きく3種類に分けることができる。UCNPsをコアとして,ナノ結晶の表面を修飾した。UCNPsをコアとし、シェルとの間に中空のサンドイッチを形成し、修飾層は中空サンドイッチとナノ結晶の表面にある。UCNPsは中空ミクロスフェアのシェルであり,修飾層はミクロスフェアの内部と表面にあった。これらの3種類のUCNPsベクターの構築メカニズムには、それぞれの利点があると思われる。本論文では、これらの3種類のUCNPs担体の構築メカニズム及び相応の表面修飾を紹介し、修飾後の機能化ナノキャリアの異なる分野における応用効果を総括し、希土類ナノキャリアの構築メカニズムの発展前景について展望した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
生物物理的研究法  ,  電気化学反応  ,  非線形光学 

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