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氧化石墨烯控制冰晶生长并应用于低温细胞保存

发布时间:2018-01-23 11:29

  本文关键词: 生物材料 低温冷冻保存 冷冻保存液 石墨烯 形态稳定性 无定形 生物大分子 冷冻过程 分子动力学 有序排列  出处:《物理化学学报》2017年02期  论文类型:期刊论文


【摘要】:正低温冷冻保存是20世纪70年代迅速发展起来的一种在低温或超低温条件下保存生物大分子、细胞、组织和器官等生物材料的技术1,能够有效保证生物材料的遗传和形态稳定性,在生物学、医学、农学等领域具有广泛的应用前景。虽然采用程序控温保证了冷冻过程中产生无定形冰晶,避免了冰晶的伤害;但是在复苏过程中,冷冻保存液、细胞和生物组织内部的冰晶会持续生长损伤保存对象,而冰晶损伤是低温冷冻保存中对保
[Abstract]:In 1970s, cryopreservation is a rapid development of cryopreservation in low or ultra-low temperature conditions for the preservation of biological macromolecules, cells, tissues and organs and other biological materials. It can effectively guarantee the genetic and morphological stability of biomaterials, and has wide application prospects in biology, medicine, agriculture and other fields, although the use of program temperature control to ensure the formation of amorphous ice crystals during the freezing process. Avoid ice crystal damage; However, during the process of resuscitation, the ice crystals in the cryopreservation solution, cells and biological tissues will continue to grow and be damaged, and the ice crystal damage is caused by cryopreservation.
【作者单位】: 北京大学化学与分子工程学院;
【分类号】:TQ127.11;R318.52
【正文快照】: 低温冷冻保存是20世纪70年代迅速发展起来的一种在低温或超低温条件下保存生物大分子、细胞、组织和器官等生物材料的技术1,能够有效保证生物材料的遗传和形态稳定性,在生物学、医学、农学等领域具有广泛的应用前景。虽然采用程序控温保证了冷冻过程中产生无定形冰晶,避免了冰

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