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文献和实验摘要:纳米金刚石(ND)因其物理化学特性和生物相容性已被提议应用于各种生物医学,包括生物成像,生物传感和药物输送等。除细胞模型外,如何具有成本效益的同时开展动物实验是关键,而用于体内毒理学测试且快速、灵敏、可重复的斑马鱼胚胎模型则是首选。 随着材料的发展和纳米技术的进步,医学领域也逐渐进入了纳米世界。在所有最近开发的纳米材料中,纳米金刚石(ND)因为极好的物理和化学性质成为碳族一类的新型纳米材料。 此外其低细胞毒性和高表面可修饰性
泌体在电镜TEM模式下的经典形态 二、动态光散射技术 & 纳米粒子跟踪分析技术 由于外泌体与材料学所合成的脂质体在形态上十分相似,因此用于脂质体表征的动态光散射技术(DLS)便被应用于外泌体的尺寸测量上。DLS利用光射到远小于其波长的小颗粒上时会产生瑞利散射现象,通过观察散射光的强度随时间的变化推算出溶液中颗粒的大小。但是这种技术会受到测量物质的颜色、电性、磁性等理化特性的影响,并且对于灰尘和杂质十分敏感。因此使得DLS在测量尺寸较小的粒子时,测量出的粒径与实际的分布具有较大的偏差
到大量纳米颗粒,可能是胶束和聚集体,颗粒分布在80-400 nm,与外泌体所在的粒径区间(30-150 nm)存在交集,这与之前报告的结果一致[2, 3]。PKH聚集而成的纳米颗粒自身的荧光干扰不容忽视,Lai 等人[4]研究表明用 PKH67 染色(没有 EV)甚至比 PKH67 染色的 EV 具有更强的荧光信号,这些同样具有荧光的纳米颗粒会“伪装”成外泌体,影响标记阳性率、外泌体粒径分布和细胞摄取结果。 Fig.1 NTA视频观察到大量聚集的PKH颗粒 2. 弥散造成的假阳
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