Published on October 20, 2004 at 10:39 PM
弗吉尼亞聯邦大學物理學家,與其中一在地球 - 金子上的最珍貴的材料一起使用 -- 并且與一最公用 - 沙子 -- 創建了該一個所謂的 「的納諾項目符號」目標腫瘤,并且可以幫助科學家開發非侵入性的癌症治療。
當金微粒減少到一些毫微米時,科學家查找了那 -- 儀表的 billionths -- 他們變得高度易反應和容易地束縛對硅土字符串,允許這個字符串吸收紅外線燈和創建足够的熱可能地殺害癌症腫瘤。 硅土是在沙子的主要要素。
在美國物理學會日記帳實際覆核信函的 10月 2004 問題, VCU 研究員,導致由 Puru 耶拿, Ph.D。,檢查金子和硅土電子結構和接合屬性。 當他們的範圍減少了到二或三毫微米,他們觀察了在兩個要素物理屬性的劇烈的變動。
科學家識別幾個缺陷和搖晃的債券在硅原子,為金原子提供潛在的吸收站點。 金原子容易地接受電子,并且在硅原子的新的金塗層完全地更改硅土字符串的電荷分佈和電子結構。 在硅土的金塗層導致在光學空白上的一個重大的變化,是在確定光如何的一個重要系數被吸收。
「我們向顯示三個硅原子和六個氧原子字符串只可能束縛至少三個金原子」,寫了耶拿,這個條款的高級作者。 「結果,這個字符串的光學空白變得非常地減少到點它可能吸收紅外輻射。
」所以,字符串成為熱,可能反過來毀壞腫瘤細胞」,耶拿寫道。
早先研究測試了是大約癌症腫瘤的處理的 100 到 200 毫微米的餾金的硅土殼。 在 VCU 研究中,耶拿和他的小組檢查是更小的微粒。
「使用更小的顆粒的好處是他們可以被插入到人體的任何部分和款待在他們的初期的癌細胞」,他說。 「歷史上,金子和硅土用於生物材料。 這些材料的 biocompatibility 在 nanoscale 的將調查」,他補充說。
「在這個研究的下一個步驟將綜合微小的餾金的硅土字符串,并且評定他們的能域」,耶拿說。 「被評定的能域將驗證這個理論上的預測的準確性,並且確認這張視圖這些字符串可能吸收紅外輻射」。
硅土,是其中一個在地球上的最豐富的要素,有各種各樣的應用在微電子學、光通訊和薄膜技術。 金子,已知為其對腐蝕的阻力,不氧化像其他金屬,并且它是化工惰性的。 然而,當他們減少到一非常小型時,金微粒變得非常易反應。
耶拿與 Qiang 太陽、 Ph.D。和錢 Wang, Ph.D 合作了。, VCU 的物理系的兩個博士後。
http://www.vcu.edu
32dce943-a8d2-4a7c-9daa-d28d260e96ee|0|.0