纳米金刚石早期主要应用于涂料、润滑油、聚合物态添加剂、电子器件、传感器和电化学等材料科学领域。近期其在生物学领域的应用引起了人们的极大关注。
Schrand 等研究发现,纳米金刚石能够穿透多种细胞而不会引起炎性反应,细胞形态及增殖能力也不受到影响。进一步研究发现,相比其他纳米材料,纳米金刚石作为药物载体具有独特的优势,它不仅能够以共价键或非共价键的方式与药物结合并载送药物进入细胞或组织,而且具有较低的毒性和很好的生物相容性。
纳米金刚石早期主要应用于涂料、润滑油、聚合物态添加剂、电子器件、传感器和电化学等材料科学领域。近期其在生物学领域的应用引起了人们的极大关注。
Schrand 等研究发现,纳米金刚石能够穿透多种细胞而不会引起炎性反应,细胞形态及增殖能力也不受到影响。进一步研究发现,相比其他纳米材料,纳米金刚石作为药物载体具有独特的优势,它不仅能够以共价键或非共价键的方式与药物结合并载送药物进入细胞或组织,而且具有较低的毒性和很好的生物相容性。
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