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纳米微粒在细胞低温保存中的应用

上传者:随心@流浪 |  格式:doc  |  页数:4 |  大小:0KB

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Jonsson BH. Protein adsorption onto silica nanoparticles: conformational changes depend on the particles' curvature and the protein stability. Langmuir 2004;20(24):10639-10647РVertegel AA, Siegel RW, Dordick JS. Silica nanoparticle size influences the structure and enzymatic activity of adsorbed lysozyme. Langmuir 2004;20(16):6800-6807Р王娜,程炯佳,金焰,等.人工纳米材料的生物效应及其对生态环境的影响[J].生态毒理学报,2007,2(3):252-264Р华泽钊.药品食品的冷冻干燥[M].北京:科学出版社,2005:196-197РMeryman HT. Cryobiology[M]. New York: Academic Press,1996:202-203Р关于作者:第一、二作者构思、设计本综述,第一作者解析数据,第一、二作者对本文负责。Р赞助:国家自然科学基金资助项目(50576059,50776060)Р利益冲突:无利益冲突。Р此问题的已知信息:纳米微粒能提高流体的传热系数,但是在低于0 ℃的温度范围内传热系数的提高并不明显。但是纳米微粒可以降低低温保护剂的反玻璃化温度,加速冰晶的形成。Р本综述增加的新信息:羟基磷灰石对细胞具有良好的生物相容性,在细胞体内可以溶解,应用到低温保护剂的过程中不会对细胞有毒害作用。在复温过程中不用考虑纳米微粒的取走方式。纳米微粒的粒径在冰晶长大过程中也起到重要的作用,所以应选择合适种类与粒径的纳米微粒。

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