针对自组装短肽在快速止血领域中的机制不清楚的问题,依据物理化学思想,自组装短肽理论,纳米技术的方法研究其快速止血机制。调控手性短肽的自组装能力,解析凝血因子在纳米纤维界面及体系中的吸附动力学过程,通过动物创伤出血实验,系统考察纳米纤维自组装行为过程与快速止血行为关系,利用止血数据建立"纳米渔网快速止血"模型,比较与"传统瀑布学说"的异同,用数据和事实去批判修正该模型,并建立与之相适应快速止血模型假说。这为纳米生物医学工程领域的应用提供理论依据,对工程化新型生物长程降解止血类医用蛋白具有实用意义;本研究主体可化学合成,无人或动物血源性疾病感染的风险,市场前景广阔,其卓越性能可能为人民健康和国防提供保障与支撑。
针对自组装短肽在快速止血领域中的机制不清楚的问题,依据物理化学思想,自组装短肽理论,纳米技术的方法研究其快速止血机制。研究了手性短肽的自组装能力,解析相关蛋白因子在纳米纤维界面及体系中的吸附动力学过程,通过动物创伤出血实验,系统考察纳米纤维自组装行为过程与快速止血行为关系,分析了止血数据建立"纳米渔网快速止血"模型,明确其与"传统瀑布学说"的有一些异同,并建立与之相适应快速止血模型假说。这为纳米生物医学工程领域的应用提供理论依据,对工程化新型生物长程降解止血类医用蛋白具有实用意义;本研究主体可化学合成,无人或动物血源性疾病感染的风险,市场前景广阔,其卓越性能可能为人民健康和国防提供保障与支撑。
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数据更新时间:2023-05-31
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