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<title cf:type="text"><![CDATA[生物化学与生物物理进展 -->纳米生物学与纳米酶专题]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纳米生物学与纳米酶学：新兴交叉科学]]></title>
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<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[纳米生物学与纳米酶学:从0到1之后]]></description>
<pubDate>2021/4/2 15:04:00</pubDate>
<category><![CDATA[纳米生物学与纳米酶专题]]></category>
<author><![CDATA[卫涛涛]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[金属有机框架纳米酶的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20200282]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[纳米酶作为一种具有类酶活性的纳米材料，与天然酶相比，具有制备过程简单、受外界环境干扰小、对酸碱和温度具有较好的耐受性等优点. 金属有机框架（Metal-Organic Frameworks, MOFs），即多孔配位聚合物，具有结构多样性、高比表面积、孔隙率可控等独特性质. 因有序框架的保护以及结构可调控的性质，基于MOFs构建的纳米酶受到研究人员的广泛关注.本文综述了不同类型的MOFs基的纳米酶，主要从原始MOFs、化学修饰的MOFs、MOFs基复合材料和MOFs衍生物等四大方面进行论述；随后，我们对四种类型的MOFs基纳米酶的构建特点和生化分析应用进行归纳和比较；最后对其当前面临的挑战和未来的发展趋势进行了讨论.]]></description>
<pubDate>2021/4/2 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[纳米生物学与纳米酶专题]]></category>
<author><![CDATA[陈思怡,陈垦,由天辉,孙端平]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[纳米水解酶的研究进展]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20200073]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[水解酶由至少200种单独的蛋白质组成，可催化一系列独特化学键的水解. 但是天然酶的固有缺点，如易变性、成本高、制备费力和回收困难，极大地限制了它们的实际应用. 为了克服这些缺点，研究人员长期以来致力于探索人工水解酶模拟物. 自从2007年发现Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>纳米颗粒可以作为过氧化物酶模拟物，关于纳米酶的研究不断涌现. 与天然酶相比，纳米酶具有制备简单、可大规模生产、环境耐受性强、制备及储存成本低廉、可重复使用等优势. 纳米水解酶是指具有水解酶活性的纳米材料，金属有机框架材料、碳基纳米材料和金纳米粒子等的水解酶活性均已被报道. 近年来，纳米水解酶研究领域进入蓬勃发展期，然而至今尚未见关于纳米水解酶的综述. 本文首先根据水解底物的不同对纳米水解酶进行分类并分别讨论其催化机理，之后对影响纳米水解酶活性的因素及纳米水解酶的应用进行总结，最后概述和讨论纳米水解酶的当前挑战和未来前景.]]></description>
<pubDate>2021/4/2 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[纳米生物学与纳米酶专题]]></category>
<author><![CDATA[夏利伟,丁利,陈茂龙,焦叶,程云辉,许宙]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[循环肿瘤细胞捕获与检测的纳米分析技术进展]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20200342]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[随着纳米科学技术的发展，结构可控、表面多功能化、生物相容性良好的纳米材料在生物医药领域的各个方面都具有广泛的应用. 作为一种重要的血液生物学标志物，循环肿瘤细胞（CTC）是肿瘤转移的“种子”，活力较强的肿瘤细胞随着血液的流动可穿出血管在远端聚集形成微小的癌栓，对CTC的检测可用于癌症的早期诊断和转移的评估. 新型纳米材料以及纳米表征测量技术的应用对CTC分析技术的进步产生了巨大的影响. 近年来，基于纳米材料和微流控技术对CTC的捕获和检测已成为液体活检的研究热点，这一技术也被逐步推广到临床应用中. 本文对纳米材料与纳米技术在CTC的捕获和检测中所发挥的作用进行了综述，并展望了该领域生物分析的应用前景.]]></description>
<pubDate>2021/2/8 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[纳米生物学与纳米酶专题]]></category>
<author><![CDATA[陈璐,高学云,高靓]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[隧道纳米管：神经系统中的新型细胞间交流结构]]></title>
<link><![CDATA[https://www.pibb.ac.cn/pibbcn/article/abstract/20200177]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[隧道纳米管（tunneling nanotubes，TNTs）是基于细胞骨架尤其是纤维状肌动蛋白形成的细胞间管道样结构，其功能主要是介导广泛的细胞间物质交换，包括各种信号分子、RNA、蛋白质、细胞器甚至病原体，在生理和病理过程中都发挥重要作用. 各种细胞类型中均发现有TNTs的形成，尤其在神经元细胞和神经胶质细胞中得到广泛关注. 神经元细胞间或神经元细胞与星形胶质细胞间形成的TNTs，能够介导电耦合，还参与神经退行性疾病相关致病蛋白质的转移和/或传播，进而在神经系统发育和疾病进展中发挥作用. 本文简要总结了在神经系统细胞间形成TNTs的研究进展，包括调节其形成的分子机制、功能和在神经系统疾病治疗中的潜在优势.]]></description>
<pubDate>2021/4/2 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[纳米生物学与纳米酶专题]]></category>
<author><![CDATA[王飞,张研,朱笠]]></author>
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