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PEG化金纳米棒(氨基末端,λ=1850nm)
PEG化金纳米棒(氨基末端,λ=1850nm)
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=980nm)
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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=940nm)
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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=1220nm)
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=1220nm)
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=960nm)
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=960nm)
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=900nm)
PEG化金纳米棒(羧基末端,λ=900nm)
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
水溶性金纳米棒(λ=660nm)
水溶性金纳米棒(λ=660nm)
金纳米棒由于其独特的表面等离子共振(surface plasmon resonance, SPR)性质及良好的生物相容性被广泛地应用于生物医学领域。相比于其
水溶性金纳米棒(λ=1260nm)
水溶性金纳米棒(λ=1260nm)
金纳米棒由于其独特的表面等离子共振(surface plasmon resonance, SPR)性质及良好的生物相容性被广泛地应用于生物医学领域。相比于其
水溶性金纳米棒(λ=960nm)
水溶性金纳米棒(λ=960nm)
金纳米棒由于其独特的表面等离子共振(surface plasmon resonance, SPR)性质及良好的生物相容性被广泛地应用于生物医学领域。相比于其
水溶性金纳米棒(λ=900nm)
水溶性金纳米棒(λ=900nm)
金纳米棒由于其独特的表面等离子共振(surface plasmon resonance, SPR)性质及良好的生物相容性被广泛地应用于生物医学领域。相比于其
水溶性金纳米棒(λ=830nm)
水溶性金纳米棒(λ=830nm)
金纳米棒由于其独特的表面等离子共振(surface plasmon resonance, SPR)性质及良好的生物相容性被广泛地应用于生物医学领域。相比于其
水溶性金纳米棒(λ=790nm)
水溶性金纳米棒(λ=790nm)
金纳米棒由于其独特的表面等离子共振(surface plasmon resonance, SPR)性质及良好的生物相容性被广泛地应用于生物医学领域。相比于其
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