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ナノディアモンドは最近、薬物送達や生物標識などの医療分野でのさまざまな用途のために、かなりの注目を集めています。この目的のために、ダイヤモンド材料の適切かつ効果的な表面機能化が必要です。ナノスケールダイヤモンドの汎用性のある再現性のある表面修飾方法は、機能化に不可欠です。ナノディアモンド表面の機能化を支援するために、マイクロ波エネルギーの入力を導入します。このようなプロセスの実現可能性は、従来のマイクロ波照射とマイクロ波照射によって合成されたNd-paclitaxelの生物学的アッセイを比較することによって示されています。マイクロ波を使用して、ナノダイヤモンドのナノ粒子あたりのグラフト分子を約2倍にしました。
ナノディアモンドは最近、薬物送達や生物標識などの医療分野でのさまざまな用途のために、かなりの注目を集めています。この目的のために、ダイヤモンド材料の適切かつ効果的な表面機能化が必要です。ナノスケールダイヤモンドの汎用性のある再現性のある表面修飾方法は、機能化に不可欠です。ナノディアモンド表面の機能化を支援するために、マイクロ波エネルギーの入力を導入します。このようなプロセスの実現可能性は、従来のマイクロ波照射とマイクロ波照射によって合成されたNd-paclitaxelの生物学的アッセイを比較することによって示されています。マイクロ波を使用して、ナノダイヤモンドのナノ粒子あたりのグラフト分子を約2倍にしました。
Nanodiamond has recently received considerable attention due to the various possible applications in medical field such as drug delivery and bio-labeling. For this purpose suitable and effective surface functionalization of the diamond material are required. A versatile and reproducible surface modification method of nanoscale diamond is essential for functionalization. We introduce the input of microwave energy to assist the functionalization of nanodiamond surface. The feasibility of such a process is illustrated by comparing the biological assay of ND-paclitaxel synthesized by conventional and microwave irradiating. Using a microwave we manage to have approximately doubled grafted molecules per nanoparticle of nanodiamond.
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