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绕生物医学分析发表SCI论文101篇,南海多篇发表于Nat.Nanotech.,Nat.Commun.,J.Am.Chem.Soc.,Angew.Chem.Int.Ed.等权威期刊。燃料(c)单次注射以及组装策略中第二针注射后2到36小时DCNP@β-CD在肿瘤内的富集量。电池(i)肝脏中Cy3和Cy5之间的FRET荧光信号。

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此外,公交980nm红外光介导的活体解组装会降低成像背景并加速造影剂的清除速率以降低潜在的长期生物毒性。云南赢图5实时观察活体肿瘤和肝脏中纳米颗粒的组装和解组装以及近红外二区(NIR-II)成像下引导的手术(a)UCNP@Azo-Cy3在肿瘤中的富集。

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或成花落(i)DLS监测组装和解组装过程中体系平均粒径随时间的变化。

佛山(b)(a)图中描述的不同980nm照射策略下肝脏部位近红外二区(NIR-II)成像强度随时间的变化曲线。南海d)不同的栅极电压下ln(IDS/VDS3/2)和1/VDS之间的关系。

燃料b,d)抽取的MoTe2和WSe2的本征肖特基势垒高度随层数的变化。电池图3完全置于hBN上的MoTe2SBFET电子特性a)单层MoTe2置于厚hBN上器件的光学显微镜图像。

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