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羧基化三氧化二铁磁性纳米颗粒(DMSA@Fe2O3)
羧基化三氧化二铁磁性纳米颗粒(DMSA@Fe2O3)
二巯基丁二酸(DMSA)修饰的磁性纳米颗粒,具有极佳的生物相容性及生物分子再修饰能力。磁性纳米颗粒具有均一的尺寸、高的饱和磁化强度和对
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒(PLL@Fe2O3)
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒(PLL@Fe2O3)
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒,具有极佳的生物相容性及生物分子再修饰能力。多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒(PLL@Fe2O
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒(PLL@Fe2O3)
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒(PLL@Fe2O3)
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒,具有极佳的生物相容性及生物分子再修饰能力。多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒(PLL@Fe2O
水溶性银纳米颗粒(d=100nm)
水溶性银纳米颗粒(d=100nm)
作为重要的贵金属纳米材料之一,银纳米颗粒因其优异的在可见光区的表面等离子激元共振(SPR)的特性,已经在催化、生物和化学传感、非线性
链霉亲和素修饰的银纳米颗粒(d=60nm)
链霉亲和素修饰的银纳米颗粒(d=60nm)
链霉亲和素(SA)修饰的金 银纳米粒子。金 银纳米粒子通过静电修饰或共价偶联可以容易被抗体、寡核苷酸、生物素、蛋白A、外源凝集素、酶等
PEG化球形金纳米颗粒(氨基末端,d=10nm)
PEG化球形金纳米颗粒(氨基末端,d=10nm)
聚乙二醇(PEG)功能化金 银纳米颗粒,具有极佳的生物相容性及生物分子再修饰能力。PEG化金 银纳米颗粒可以避免纳米材料在合成过程中吸附的
PEG化球形金纳米颗粒(羧基末端,d=120nm)
PEG化球形金纳米颗粒(羧基末端,d=120nm)
聚乙二醇(PEG)功能化金 银纳米颗粒,具有极佳的生物相容性及生物分子再修饰能力。PEG化金 银纳米颗粒可以避免纳米材料在合成过程中吸附的
PEG化球形金纳米颗粒(羧基末端,d=160nm)
PEG化球形金纳米颗粒(羧基末端,d=160nm)
聚乙二醇(PEG)功能化金 银纳米颗粒,具有极佳的生物相容性及生物分子再修饰能力。PEG化金 银纳米颗粒可以避免纳米材料在合成过程中吸附的
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=830nm)
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=830nm)
聚乙二醇(PEG)功能化金 银纳米颗粒,具有极佳的生物相容性及生物分子再修饰能力。PEG化金 银纳米颗粒可以避免纳米材料在合成过程中吸附的
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=790nm)
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=790nm)
聚乙二醇(PEG)功能化金 银纳米颗粒,具有极佳的生物相容性及生物分子再修饰能力。PEG化金 银纳米颗粒可以避免纳米材料在合成过程中吸附的
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=720nm)
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=720nm)
聚乙二醇(PEG)功能化金 银纳米颗粒,具有极佳的生物相容性及生物分子再修饰能力。PEG化金 银纳米颗粒可以避免纳米材料在合成过程中吸附的
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=660nm)
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=660nm)
聚乙二醇(PEG)功能化金 银纳米颗粒,具有极佳的生物相容性及生物分子再修饰能力。PEG化金 银纳米颗粒可以避免纳米材料在合成过程中吸附的
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