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一、布朗運(yùn)動(dòng)1827年,英國植物學(xué)家羅伯特?布朗(RobertBrown)在顯微鏡下觀察浸入水中的植物花粉時(shí),發(fā)現(xiàn)花粉微粒呈現(xiàn)出不規(guī)則的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),這一現(xiàn)象被命名為“布朗運(yùn)動(dòng)”。布朗運(yùn)動(dòng)的本質(zhì)是懸浮在液體或氣體中的微粒受到周圍分子的隨機(jī)撞擊,由于這些撞擊的方向和力度不同,導(dǎo)致微粒呈現(xiàn)出無規(guī)則的運(yùn)動(dòng)軌跡。顆粒的布朗運(yùn)動(dòng)特性與粒徑密切相關(guān),遵循Stokes-Einstein方程:其中D為擴(kuò)散系數(shù),k為玻爾茲曼常數(shù),T為絕對溫度,η為介質(zhì)黏度,r為顆粒半徑。從該方程可以看出,在相同的...
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真核細(xì)胞釋放到細(xì)胞外空間的小泡稱為細(xì)胞外囊泡(extracellularvesicles,EV)。EV在細(xì)胞間和種間通訊及免疫反應(yīng)中起重要作用。到目前為止,科學(xué)界將細(xì)胞外囊泡(extracellularvesicle)大致分為三大類:微泡(microvesicle)、凋亡小體(apoptoticbody)和外泌體(exosome)。微泡是指由細(xì)胞分泌的一種直徑為100~1000nm的膜囊泡;凋亡小體是指細(xì)胞程序性死亡過程中所釋放的一種直徑為500~4000nm的膜囊泡。外泌體...
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外泌體作為活細(xì)胞釋放到細(xì)胞外基質(zhì)中的膜性囊泡,攜帶蛋白質(zhì)、核酸和脂類等多種生物活性分子,在細(xì)胞間進(jìn)行物質(zhì)交換和信息傳遞,在神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病的發(fā)生、發(fā)展過程中具有重要作用。因此,外泌體在疾病的早期診斷和治療上具有重要研究價(jià)值。近年來,神經(jīng)退行性疾病(neurodegenerativedisease,ND)的發(fā)病率和死亡率呈不斷升高的趨勢,它是一類起病隱匿的進(jìn)展性疾病,其發(fā)病機(jī)制復(fù)雜,早期確診困難,因此尋找有效的生物標(biāo)志物在ND患者的早期診斷、臨床治療和預(yù)后監(jiān)測的過程中發(fā)揮著至...
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外泌體作為細(xì)胞間的通訊使者,攜帶蛋白質(zhì)、核酸等生物活性物質(zhì),對腫瘤的診斷和治療顯示出巨大的潛力,成為生物醫(yī)學(xué)研究的新寵。惡性腫瘤是目前嚴(yán)重影響人類健康的重大疾病。在腫瘤發(fā)生發(fā)展的過程中,腫瘤的生長、轉(zhuǎn)移、免疫逃逸等關(guān)鍵步驟均與外泌體有著莫大的聯(lián)系。為了更加早期、精準(zhǔn)地診斷腫瘤,更加有效地治療腫瘤,了解外泌體在腫瘤發(fā)生發(fā)展中的作用機(jī)制和外泌體作為生物標(biāo)記物的潛在可能性,對進(jìn)一步完善腫瘤的診斷和治療具有重要的意義。圖1腫瘤細(xì)胞分泌外泌體對抗T細(xì)胞一、外泌體與腫瘤生長在前列腺癌、惡...
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北京時(shí)間2013年10月7日,在卡羅琳醫(yī)學(xué)院的諾貝爾大廳,諾貝爾獎(jiǎng)的評選委員會(huì)秘書長戈蘭·漢松宣布,將當(dāng)年的諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給三位杰出的科學(xué)家,即詹姆斯·E·羅斯曼(JamesE.Rothman)、托馬斯·蘇德霍夫(ThomasC.Südhof)以及蘭迪·謝克曼(RandyW.Schekman),以表彰三人共同解答的一個(gè)科學(xué)問題:細(xì)胞如何組織運(yùn)轉(zhuǎn)其內(nèi)部的一個(gè)重要的傳輸系統(tǒng)——囊泡傳輸系統(tǒng)?也正是他們的研究成果以及諾貝爾獎(jiǎng)的巨大影響力,使小小的囊泡被納入更多研究者的視線,...
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一、引言隨著納米技術(shù)的飛速發(fā)展,納米顆粒在眾多領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力,如生物醫(yī)藥、材料科學(xué)、環(huán)境科學(xué)等。在這些應(yīng)用中,精確測定納米顆粒的尺寸、濃度、表面電荷等特性至關(guān)重要,因?yàn)檫@些參數(shù)直接影響著納米材料的性能、穩(wěn)定性以及與生物系統(tǒng)的相互作用。傳統(tǒng)的納米顆粒分析技術(shù),如電子顯微鏡(EM)和掃描探針顯微鏡(SPM),雖然能夠提供高分辨率的圖像,但樣品制備復(fù)雜、檢測通量低,且通常只能對靜態(tài)樣品進(jìn)行分析,難以滿足對納米顆粒在溶液中動(dòng)態(tài)行為研究的需求。動(dòng)態(tài)光散射(DLS,圖1B)技術(shù)...
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