연구 결과 증가 양의 주제가 되기 Nanobubbles

처음 회의론에도 불구하고, 실존의 합격 및 nanobubbles의 특별한 속성은 지금 증가하고 있습니다 그리고 그들의 대형 및 특성은 지금 일본에서 연구 결과 증가 양의 주제가, 특히 되고 있습니다. NanoSight는 그들의 연구 결과를 위한 선택 방법인 것을 입증합니다.

가스가 마이크로세컨드 내의 nanobubbles의' 눌러진 `이어야 한다는 것을 그 같은 소형의 거품 및 곡률 반경과 이렇게 높은 표면 장력 의 전통적인 계산 내의 가정한 아주 고압 때문에 보여주십시오. 그러나 그 같은 거품이 자유롭게 형성하고 확장되는 기한의 안정되어 있 남아 있을 모두 수 있는 정당한 조건 하에서, 지금 명확합니다, 때때로 많은 달. 다만 왜 그 같은 구조물이 아주 안정되어 있는 지 설명은에 관해서는 도움이 소금의 면전에서서만 외관상으로는 형성하는 요구를 설명하는 nanobubbles에 층을 형성하는 카운터 이온의 역할에 떠오릅니다 집중하고 있습니다.

전해질의 면전에서 그리고 정확한 물리적인 자극으로, 안정되어 있는 nanobubbles가 전통적인 microbubbles에서 형성될 수 있다는 것을 Kaneo 지바와 일본의 고명한 AIST 연구소의 Masayoshi Takahashi는 보여주었습니다. 나중은 어느 쪽이든에 멀리 뜨거나 점에 강렬한 표면에 의하여 긴장 파생된 압력의 밑에 이론에 의해 예상되는 것과 같이 쓰러지는 사라지는 큰 잘 뜨는 거품에 합체해 경향이 있습니다. 소금 (전해질)의 추가는 그러나, nanobubbles의 주위에 밖으로 확산하는 효과적으로 nanobubbles 내의 가스의 기능을 막는 카운터 이온 경계진의 대형을 일으키는 원인이 되고 생각됩니다. 이것은 nanobubbles의 zeta 잠재력이 nanobubbles 안정성과 관련있기 위하여 보인 전기 이동법 연구 결과에 의해 확인되었습니다.

게다가, 윌리엄 Drucker 멜버른의 대학의 교수는 또한 적외선, 아마 붕괴에 그들의 안정성 그리고 저항 설명 그 같은 nanobubbles 내의 가스의 압력이 대기 보다는 현저하게 더 높지 않다 보여주기 위하여 분광학을 이용했습니다.

거기 광범위 nanobubbles의 제시한 응용의 존재하고 그들 사용법에 있는 관심사는 급속하게 증가하고 있습니다. 안정된 오존과 전해질에서 형성될 때, 소독과 살균은 식료품의 보전과 매력있는 대안으로 염소에 기지를 둔 방법론에 의학 응용에서 중대한 잠재력에 많은 달 동안 가능합니다.

산소 nanobubbles는 쥐 대동맥 세포 선에 있는 cytokine 자극에 의해 유도된 mRNA 표정의 금지에 의해 동맥경화증의 예방에서 내포되었습니다.

모세관에 있는 액체에서 형성될 때, nanobubbles는 매우 액체 교류 특성을 향상하기 위하여 보였습니다. 그(것)들은 또한 스캐닝 기술에 있는 대조 에이전트 뿐 아니라 실리콘 제조공정에 있는 청정제로 제시되었습니다.

마지막으로, 약 납품 응용의 새로운 필드는 액티브하게 어느 nanobubbles가 이 높게 숨기는 (와 그러므로 중요한?) 필드의에서 액티브한 역할을 그러나 선발하는 오기 단단한 하는지 연구되고 있습니다. 그러나 혈류량으로 주사해 때, 로이터에서 보고해, 생의학 공학의 부 유타 대학의 Natalya Rapoport는 화학요법 약 doxorubicin를 가진 nanobubbles를 찾아내고 암 종양을 모입니다 이용하고 있습니다. "이 nanobubbles 일반적인 혈관을 돌파하지 않습니다 그러나 종양에 있는 혈관을 돌파합니다,"는 그의 연구 결과가 국제 암 학회의 전표에서 나타나는 Rapoport를 말했습니다. 한 번 종양에서, nanobubbles는 더 큰 "microbubbles를 형성하기 위하여 결합합니다," 초음파에 보일 수 있습니다. "이 거품이 누적될 때, 나는 종양에 강한 초음파 그(것)들을 위로 불기 위하여 방사선을 줍니다," 그녀는 전화 면접에서 말했습니다. "그 때 약은 종양 사이트에 이 거품에서 현지에 나갑니다."

마우스에서는, nanobubbles는 그밖 nanoparticle 납품 방법 보다는 종양 성장을 막기에 더.

이전 연구 결과에서는, 수소 nanobubbles 대형이 수소 내용에 전기분해 상태의 영향 및 수소 nanobubbles의 직경 배급과 관련있었다는 것을 Kikuchi 그 외 여러분 (2001년)는 보여주었습니다. 그(것)들은 동적인 가벼운 뿌리기에 의하여 nanobubbles를 분석했습니다 (DLS). 그러나, 일본에 있는 중요한 제약 회사 에의한 근해에 있는 nanobubbles의 대형 그리고 특성의 최근 연구 결과에서, nanobubbles의 기계적으로 형성된 현탁액에 있는 nanobubbles의 사격량은 아주 낮기 위하여 찾아냈습니다 (<107>

최근 계획사업에서는, Ohu 대학, 일본의 Ichiro Otsuka (2008년)는 succussion의 현상이 관련된에 고려되는 활성제의 극초단파 묽게 된 견본에 있는 nanobubbles의 가능한 역할을 공부했습니다. 그는 electrozone (풀베는 날) 방법 또는 전통적인 DLS를 사용하여 가능한 것 보다 NanoSight nanobubbles 대형과 사격량을 더 자세히 검토하기 위하여 기술을 이용했습니다.

Kenji Kikuchi, Hiroko 다케다, Beatrice Rabolt, Takuji Okaya, Zempachi Ogumi, Yasuhiro Saihara와 Hiroyuki Noguchi (analkali 이온 근해 electrolyzer, Electroanalytical 화학, p1-6의 전표에서 알칼리성 근해에 있는 2001년) 수소 입자 그리고 과포화

0.1 M Na2CO3 해결책, Proc에 있는 O2 nanobubbles에 대한 1:2 수성 희석의 Ichiro Otsuka (2008년) 효력 전기화학, 2008년 9월 7일에서 12일, 세빌라, 스페인의 국제적인 사회의 59 연례 회의; s10-P-062, p139

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