作者单位
摘要
西南石油大学 新能源与材料学院, 成都 610500
化学动力学疗法(CDT)利用肿瘤细胞内源性H2O2与芬顿催化剂反应生成高毒性的羟基自由基(•OH), 从而杀死肿瘤细胞, 但内源性H2O2不足和纳米粒子转运效率较低导致抗癌效果不理想。本研究制备了一种分散性良好、尺寸较小的铜掺杂介孔二氧化硅(Cu-MSN), 负载化疗药物阿霉素(DOX)和抗坏血酸盐(AA)后, 表面经叶酸(FA)和二甲基马来酸酐(DMMA)改性的壳聚糖(FA-CS-DMMA)以及羧甲基壳聚糖(CMC)包裹, 得到pH响应型靶向纳米催化剂FA-CS-DMMA/CMC@Cu-MSN@DOX/AA(缩写为FCDC@Cu-MSN@DA)。扫描电镜显示纳米粒子FCDC@Cu-MSN@DA粒径约为100 nm。体外48 h内Cu2+释放量可达80%, 药物DOX释放达到57.3%。释放的AA经自氧化后产生H2O2, 诱导Cu2+发生类芬顿反应, 从而增强CDT。细胞实验证明, FCDC@Cu-MSN@DA联合化疗药物表现出优异的抗肿瘤活性, 说明该多功能纳米催化剂在癌症治疗中具有潜在应用前景。
癌症治疗 铜离子 过氧化氢 纳米催化剂 化学动力学疗法 tumor therapy copper iron hydrogen peroxide nanocatalyst chemodynamic therapy 
无机材料学报
2023, 39(1): 90
作者单位
摘要
北京交通大学 光波技术研究所 全光网络与现代通信网教育部重点实验室,北京 100044
介绍了一种基于定量相位显微(Quantitative phase microscopy,QPM)法、Brace-Köhler补偿器(Brace-Köhler compensator,BKC)法与机器视觉技术的多芯光纤综合参数测试系统,并利用该系统获得了七芯光纤的折射率分布与几何结构,单模光纤的内应力分布图。采用横向测量方式的QPM法避免了截断光纤造成的损坏,采用改进的BKC法优化了光延迟量的获取方式,结合机器视觉技术,实现了多模块、高空间分辨率、快速准确的光纤参数测量,其中相对折射率差的精度约5×10−4量级,单模光纤内应力测量分辨率约0.5 MPa。通过与既有的光纤产品技术指标对比,证明了该系统具有测量准确性,测试结果为多芯光纤在传输和传感等多领域的应用提供了数据支撑。
多芯光纤 定量相位显微法 补偿器法 机器视觉 重构 multi-core fiber quantitative phase microscopy compensator method machine vision reconstruction 
红外与激光工程
2022, 51(1): 20210758
作者单位
摘要
陕西师范大学物理学与信息技术学院,陕西 西安 710062
金属表面等离激元具有许多新颖的光学特性和重要的应用,并且也是当今研究的热点。本文采用有限元方法研究了由新月和十字架组成的新月十字架纳米结构。通过改变结构参数来打破结构对称性,可以产生新的等离激元磁模式和多重 Fano 共振。同时,通过对称地改变两棒之间的夹角,FOM 值可以达到 61。我们的结构在多波长传感器、超灵敏生物传感器、表面增强光谱和慢光传输等领域有着重要的应用。
多 Fano 共振 表面等离激元 品质因数 multiple Fano resonance surface plasmon figure of merit 
光电工程
2020, 47(11): 200010
作者单位
摘要
陕西师范大学 物理学与信息技术学院, 西安 710062
采用有限元方法对单劈裂环-双劈裂盘纳米结构的表面等离激元共振进行了理论研究.当入射光垂直于结构表面时,亮磁模式和暗磁模式相互干涉会产生磁Fano共振.当双劈裂盘、空腔和单劈裂环的间隙同时沿x轴负方向偏移时,可产生高阶磁模式和双重磁Fano共振.在此结构的基础上,进一步调节单劈裂环的间隙宽度,可以在近红外区域增强磁模式的强度,并产生三重磁Fano共振;同样地,通过调节双劈裂盘的上劈裂角,在可见光区域可得到新的高阶磁模式,并产生三重磁Fano共振.此外,该结构的最大灵敏度和磁场增强分别达到1 400 nm/RIU和69.7倍.这些光学特性使得该结构在超灵敏度生物传感器和多控磁Fano开关领域具有潜在的应用价值.
表面等离激元 有限元分析 高阶磁模式 多重磁Fano共振 折射率灵敏度 Surface plasmons Finite element method High order magnetic modes Multiple magnetic Fano resonances Refractive index sensitivity 
光子学报
2020, 49(9): 0926001
作者单位
摘要
北京交通大学 光波技术研究所 全光网络与现代通信网教育部重点实验室, 北京 100044
随着5G、物联网以及大数据等业务的发展, 光通信网作为数据传输的主干线, 扩展其系统容量、提高传输稳定性以及网络智能化势在必行。空分复用技术主要以多芯光纤、少模光纤以及少模-多芯光纤作为实现载体, 被认为是提升光通信网络系统容量、构建下一代光通信网络的关键。主要研究了空分复用光纤在光传输、高性能激光器、光纤传感等领域的应用, 结合已报道的实验结果, 充分说明空分复用光纤的研究是现代光纤通信系统的重要方向, 也是未来光通信领域研究和关注的热点。
多芯光纤 少模光纤 高功率光纤激光器 光纤传感 multicore fiber few mode fiber high power fiber laser fiber sensing 
红外与激光工程
2018, 47(10): 1002001

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