納米生物技術是一種前沿的交叉學科領域,廣泛應用于醫療診斷、藥物傳遞等多個領域。近年來,隨著生物科技的發展和納米技術的進步,納米生物技術市場需求持續增長。目前,納米生物技術的研究和應用不斷深入,通過采用先進的納米材料和生物工程技術,提高了納米生物技術在疾病治療和預防中的效果。同時,隨著環保要求的提高,納米生物技術的研發過程更加注重倫理和安全性,采用環保材料和技術以減少對環境的影響。然而,納米生物技術市場競爭激烈,如何在保證技術安全性的同時提升創新應用成為企業面臨的挑戰。 | |
未來,納米生物技術產品的發展將更加注重技術創新與臨床轉化。一方面,通過引入新材料和新技術,開發出更高性能、更安全的納米生物技術產品,滿足不同應用場景的需求;另一方面,通過優化研究路徑和臨床試驗,加快納米生物技術產品的轉化應用,提升治療效果。此外,隨著精準醫療和個性化醫療的發展,納米生物技術產品將更加注重個體化治療方案的開發,提升市場競爭力。同時,通過加強國際合作和跨學科交流,推動納米生物技術的持續創新和發展。 | |
第一章 納米生物技術行業概述 |
產 |
第一節 納米生物技術概念 |
業 |
一、納米 | 調 |
二、納米技術四方面涵蓋 | 研 |
三、納米技術發展演進 | 網 |
第二節 納米生物技術在醫藥領域的應用分析 |
w |
一、診斷 | w |
二、治療 | w |
第三節 納米生物技術在農業領域的應用分析 |
. |
一、品種改良 | C |
二、促進生長 | i |
三、飼料 | r |
四、獸藥 | . |
五、肥料 | c |
第四節 中國內外納米生物技術研究最新進展 |
n |
一、國際納米生物技術研究進展 | 中 |
二、我國納米生物技術研究進展 | 智 |
第二章 納米技術常用檢測儀器與方法 |
林 |
第一節 原子力顯微鏡 |
4 |
一、原子力顯微鏡基本原理 | 0 |
二、輕敲模式成像技術 | 0 |
全.文:http://www.qdlaimaiche.com/2013-12/NaMiShengWuJiShuShiChangDiaoCha/ | |
三、接觸模式成像技術 | 6 |
四、結構簡介 | 1 |
五、afm探頭 | 2 |
六、afm探針 | 8 |
七、pzt壓電陶瓷管掃描儀 | 6 |
八、探頭底座 | 6 |
九、粗調驅進裝置 | 8 |
十、抗震設備 | 產 |
十一、aj-ⅲafm電子控制系統 | 業 |
十二、aj-ⅲafm在線軟件系統 | 調 |
十三、aj-ⅲ型操作步驟 | 研 |
第二節 掃描隧道顯微鏡 |
網 |
一、基本原理 | w |
二、stm控制裝置簡介 | w |
三、aj—i型stm儀器簡介 | w |
四、儀器系統構成 | . |
五、aj—i型stm探頭系統 | C |
六、aj—i型stm電子系統 | i |
第三節 其它納米技術儀器 |
r |
一、納米測長儀 | . |
二、量塊快速檢測儀 | c |
三、近場光學顯微鏡 | n |
四、x射線衍射儀 | 中 |
第三章 2012年國內外納米材產業整體運行態勢分析 |
智 |
第一節 2012年世界納米材料發展綜述 |
林 |
一、世界納米材料研發動向 | 4 |
二、世界納米產業發展日漸理性 | 0 |
三、世界納米材料業將面臨重新洗牌 | 0 |
四、世界納米材料巨頭市場開發分析 | 6 |
第二節 2012年世界納米材料部分國家研究進展 |
1 |
一、美國 | 2 |
二、日本 | 8 |
三、韓國 | 6 |
四、其他國家 | 6 |
第四章 2012年國內外納米材產業整體運行態勢分析 |
8 |
第一節 2012年中國納米材料產業發展概況 |
產 |
一、國內納米材料發展回顧 | 業 |
二、中國納米材料創新成果產業化發展綜述 | 調 |
三、國內納米材料產業化科技攻關獲得重大進展 | 研 |
四、納米材料對中國建設節能型社會意義重大 | 網 |
五、納米材料標準化發展綜述 | w |
第二節 2012年中國納米材料產業市場供需分析 |
w |
一、中國納米材料市場規模與結構 | w |
二、納米顆粒材料規模生產情況 | . |
三、中國納米材料市場需求分析 | C |
四、中國納米材料產品首次進入國際市場 | i |
五、2012年中國納米材料市場價格走勢分析 | r |
Version 2014 nanobiotechnology market situation analysis and found that the investment risk assessment report | |
第三節 2012年中國納米材料的研究進展分析 |
. |
一、中國科研機構納米材料研究進展 | c |
二、中國納米材料的改性研究 | n |
三、中國功能型納米材料研究進展 | 中 |
第四節 納米材料的熱點領域 |
智 |
一、納米組裝體系的設計和研究 | 林 |
二、高性能納米結構材料的合成 | 4 |
三、納米添加使傳統材料改性 | 0 |
四、納米涂層材料的設計與合成 | 0 |
五、納米顆粒表面修飾和包覆的研究 | 6 |
第五節 納米材料應用領域情況分析 |
1 |
一、納米材料在石油化工行業的應用 | 2 |
二、納米材料在機械行業中的應用 | 8 |
三、納米材料在涂料行業的應用 | 6 |
四、納米材料在醫療行業的應用 | 6 |
五、納米材料在橡膠工業中的應用 | 8 |
第五章 納米生物材料 |
產 |
第一節 納米材料的分類 |
業 |
第二節 納米生物材料的特性 |
調 |
一、表面效應 | 研 |
二、小尺寸效應 | 網 |
三、宏觀量子隧道效應 | w |
第三節 納米生物材料的制備方法 |
w |
一、固相法 | w |
二、液相法 | . |
三、氣相法 | C |
第四節 納米生物醫學材料及其應用 |
i |
一、無機納米生物材料 | r |
二、有機納米生物材料 | . |
三、納米復合材料 | c |
四、納米組織工程材料 | n |
第六章 納米藥物載體 |
中 |
第一節 概況 |
智 |
第二節 納米藥物載體的基本類型 |
林 |
一、納米粒的類型 | 4 |
二、幾種常見的納米藥物載體 | 0 |
第三節 納米藥物載體的特征 |
0 |
一、靶向性 | 6 |
二、可控釋放性 | 1 |
三、生物兼容性和生物可降解性 | 2 |
第四節 納米藥物載體的制備、修飾 |
8 |
一、納米藥物載體材料 | 6 |
二、納米藥物載體的制備方法 | 6 |
三、納米粒載藥方法 | 8 |
四、納米載體的修飾與改性 | 產 |
第五節 納米藥物載體的應用 |
業 |
一、癌癥治療 | 調 |
2014版納米生物技術市場發現現狀分析及投資風險評估報告 | |
二、基因載體 | 研 |
三、疫苗輔劑 | 網 |
四、細胞內靶向給藥 | w |
五、定量給藥 | w |
六、口服用藥 | w |
七、眼科用藥 | . |
八、定位顯影劑 | C |
第六節 納米藥物載體研究的進展 |
i |
一、半乳糖化磁性白蛋白阿霉素納米粒的制備及物理性質的研究 | r |
二、半乳糖化磁性白蛋白阿霉素納米粒的生物兼容性、生物降解性研究 | . |
三、半乳糖配體修飾的磁性白蛋白阿霉素納米粒對肝癌細胞的抑制作用 | c |
四、半乳糖化磁性白蛋白阿霉素納米粒對肝癌細胞株hepg2侵襲力的影響 | n |
五、半乳糖化磁性白蛋白阿霉素納米粒靜脈給藥藥物毒理實驗 | 中 |
六、半乳糖化磁性白蛋白阿霉素納米粒在家兔體內的動力學 | 智 |
七、半乳糖化磁性白蛋白納米粒運載的阿霉素在大鼠體內分布的研究 | 林 |
八、半乳糖化磁性白蛋白阿霉素納米粒在大鼠體內的肝靶向性 | 4 |
九、納米基因載體 | 0 |
第七節 納米藥物載體的未來 |
0 |
第七章 納米生物傳感器與診斷技術 |
6 |
第一節 生物傳感器 |
1 |
一、生物傳感器的基本概念 | 2 |
二、生物傳感器的原理 | 8 |
三、生物傳感器的種類 | 6 |
第二節 納米傳感器中的納米材料 |
6 |
一、電化學和光化學制備納米銀、納米金和硒化物 | 8 |
二、微波合成納米硫化物及氧化物 | 產 |
三、超聲化學法制備納米硫化物、硒化物和氧化物 | 業 |
四、納米生物傳感器的組裝 | 調 |
第三節 光纖納米生物傳感器 |
研 |
一、納米纖維的制作 | 網 |
二、近場光學顯微鏡和光譜分析儀 | w |
三、化學納米傳感器 | w |
四、生物納米傳感器 | w |
五、神經芯片 | . |
第八章 納米技術在分子生物學中的應用 |
C |
第一節 對生物大分子結構、功能及相互關系的研究 |
i |
一、納米級生物分子的觀測 | r |
二、dna合成過程、基因調控過程的stm研究 | . |
三、質粒dna及其與限制性內切核酸酶相互作用的研究 | c |
四、對染色體的afm研究 | n |
五、對生物分子之間及分子內部的力的測量 | 中 |
六、生物大分子動態過程的研究 | 智 |
七、生物大分子的直接操縱和改性 | 林 |
第二節 在納米尺度上獲取生命信息 |
4 |
2014 bǎn nàmǐ shēngwù jìshù shìchǎng fāxiàn xiànzhuàng fēnxī jí tóuzī fēngxiǎn pínggū bàogào | |
第三節 納米技術在分子生物學中的應用 |
0 |
一、分子馬達 | 0 |
二、生物計算機 | 6 |
三、納米技術與基因生物學的結合 | 1 |
第四節 納米技術在基因轉運與基因工程中的應用 |
2 |
一、納米作為基因轉移載體在基因治療中的應用 | 8 |
二、納米技術在克隆技術中的應用 | 6 |
三、在基因工程中的應用——多肽疫苗及其佐劑 | 6 |
第五節 其它方面的應用 |
8 |
一、細胞分離 | 產 |
二、細胞內部染色 | 業 |
第九章 納米中藥 |
調 |
第一節 納米中藥概念及其產生的背景 |
研 |
第二節 納米中藥的特點與應用 |
網 |
一、納米中藥的特點 | w |
二、納米技術在中藥中的應用 | w |
三、納米中藥前景展望 | w |
第十章 納米生物技術前沿 |
. |
第一節 納米分子仿生學 |
C |
一、模擬酶機器人 | i |
二、生物導彈機器人 | r |
三、模仿葉綠體、線粒體機器人 | . |
四、基因修復機器人 | c |
五、“分子伴侶”機器人 | n |
第二節 納米生物芯片的研究進展 |
中 |
一、傳統的生物芯片與納米生物芯片的比較 | 智 |
二、蛋白質芯片的發展 | 林 |
三、基因芯片的發展 | 4 |
第十一章 2013-2018年中國納米材料發展前景展望 |
0 |
第一節 2013-2018年世界納米材料市場發展預測分析 |
0 |
一、全球的納米材料市場發展前景廣闊 | 6 |
二、全球納米纖維市場發展預測分析 | 1 |
三、納米碳管新材料市場潛力巨大 | 2 |
三、2012年全球建筑納米材料市場發展預測分析 | 8 |
第二節 2013-2018年中國納米材料發展展望 |
6 |
一、中國納米材料市場的發展趨勢 | 6 |
二、中國納米材料發展前景展望 | 8 |
三、中國納米材料及技術發展的突破口 | 產 |
第十二章 2013-2018年中國納米材料產業投資戰略研究 |
業 |
第一節 2012年中國納米材料產業投資環境分析 |
調 |
第二節 2013-2018年中國納米材料產業投資機會分析 |
研 |
一、納米技術為傳統化學工業改造帶來的戰略機遇 | 網 |
二、充滿機會的納米生物醫藥 | w |
第三節 2013-2018年中國納米材料產業投資風險分析 |
w |
一、市場競爭風險分析 | w |
二、原材料風險分析 | . |
バージョン2014ナノバイオテクノロジー市場の狀況分析と投資リスク評価報告ことがわかった | |
三、技術風險分析 | C |
四、進入退出風險 | i |
第四節 [中?智林?]專家觀點 |
r |
圖表 1:我國納米材料標準項目進展情況表 | . |
圖表 2:2008-2012年國內納米材料平均價格指數走勢 | c |
圖表 3:超微顆粒表面原子百分數與顆粒直徑的關系 | n |
圖表 4:載藥量方差分析表 | 中 |
圖表 5:粒徑大小方差分析表 | 智 |
圖表 6:包封率方差分析表 | 林 |
圖表 7:不同溫度制備的微球洗滌后進人溶液的游離阿霉素百分率 | 4 |
圖表 8:不同藥物濃度下對hepg2細胞的影響(a值±s) | 0 |
圖表 9:不同藥物濃度下對hepg2細胞抑制率(ir) | 0 |
圖表 10:各組的半數抑制劑量(ic50) | 6 |
圖表 11:各組光密度值均值 | 1 |
圖表 12:各組transwell法結果 | 2 |
圖表 13:各種不同用藥和不同給藥劑量的肝功能指標的變化 | 8 |
圖表 14:各種不同用藥和不同給藥劑量的腎功能和心肌酶學指標的變化 | 6 |
圖表 15:各種不同用藥和不同劑量給藥對wbc、hb、rbc、plt、lym%引起的改變 | 6 |
圖表 16:各種不同用藥和不同劑量給藥對lym、gran、mono、rdw-sd、pdw、mpv的變化 | 8 |
圖表 17:阿霉素與半乳糖化磁性白蛋白阿霉素納米粒的藥代動力學參數 | 產 |
圖表 18:舌靜脈注射fadm、madm、gal 29-adm后在a、b、c、d組大鼠肝組織中的濃度(μg/g)( ±s,n=3) | 業 |
圖表 19:給藥后不同時間b、c、組藥物對肝及d組藥物對靶肝的dti和dsi數據 | 調 |
圖表 20:舌靜脈注射fadm、madm、gal29-adm后在a、b、c、d組大鼠體內血漿(μg/ml)及心、腎、脾、肺組織中的濃度(μg/g)( ±s,n=3) | 研 |
圖表 21:各臟器γ計數(每克濕重組織的cpm) | 網 |
圖表 22:各臟器放射總量占注射總量的百分比(%) | w |
圖表 23:肝組織γ計數(每克濕重組織的cpm) | w |
http://www.qdlaimaiche.com/2013-12/NaMiShengWuJiShuShiChangDiaoCha/
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