在现有技术中,随着开发制造、组装和改性技术的快速发展,纳米材料在高灵敏度、高选择性分离器和传感器等高新技术领域的应用上表现出了良好的前景。研究纳米材料奇特物性及机理,并对其特性加以利用,构成了纳米科学与技术的核心内容。近年来,纳米材料,尤其是用于癌症诊断和治疗的新纳米颗粒的开发,使得纳米生物技术在蛋白质和细胞的磁分离,量子点替代荧光素,磁共振分子成像探针研发和医学诊断等方面都取得了前所未有的进展。
超顺磁性氧化铁纳米粒子(superparamagnetic iron oxide nanoparticles,SPION)是用于生物医学应用的研究最多且功能最多的纳米材料,其具有高度生物相容性,对健康组织的毒性可忽略不计,并因优异的表面化学性质的已广泛用于磁共振成像(MRI),组织修复,免疫测定,热疗,药物递送和细胞分离。纳米Fe3O4作为一种磁性纳米微粒, 具有单磁畴结构, 其矫顽力很高, 用它制作磁记录材料可以提高信噪比, 改善图象质量。由于Fe3O4纳米粒子具有饱和磁化强度高等特点, 故而常用于磁共振T2加权成像。
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
评价单位:“科创中国”黑龙江科技服务团 (黑龙江省科学技术协会)
评价时间:2023-11-10
综合评价
技术前景广阔,具备技术成果转移转化要求。
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