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May 14,2026.

전도성 하이드로겔은 3차원 나노 전극 네트워크를 형성하고, 전기 촉매 작용을 통해 화학 요법과 면역 시너지 효과를 나타내는 항종양 효과를 유발합니다.

전기치료 전략은 종양 치료, 특히 백금(Pt) 기반 나노물질을 이용하여 전기장 하에서 반응성 산소종(ROS) 생성을 촉진하여 종양 세포를 사멸시키는 전기역학 치료(EDT)에서 큰 잠재력을 보여왔습니다. 그러나 기존의 전기촉매 반응은 전극/전해질 계면의 2차원 공간에 의해 제한되어 반응 면적이 제한적이고 촉매 효율이 높지 않습니다. 또한, 전기치료를 화학요법 및 면역요법과 유기적으로 결합하여 시너지 효과를 얻는 방법은 현재 암 치료 연구의 중요한...

May 14,2026.

기능성 나노 셀레늄은 종양 재활에 대한 새로운 아이디어를 제공합니다

삼중 음성 유방암은 에스트로겐 수용체, 프로게스테론 수용체 및 HER2 발현이 모두 결핍되어 강한 침윤성, 높은 재발률 및 불량한 예후를 특징으로 합니다. 현재까지 효과적인 표적 치료법이 부족한 상황입니다. 2026년 3월 20일, 학술지 Bioactive Materials에 발표된 연구에 따르면, 연구진은 식용 버섯에서 추출한 다당류-단백질 복합체(PSP)를 이용하여 나노 셀레늄을 변형시켜 고안정성 및 생체 적합성을 갖는 PTR SeNPs를 ...

May 14,2026.

종양 미토콘드리아 표적화를 위한 금 나노입자의 고처리량 생체 내 세포 소기관 분석

세포 내 에너지 생성 중심이자 세포 사멸 조절의 핵심인 미토콘드리아는 종양의 정밀 치료를 위한 중요한 표적입니다. 약물이나 핵산을 미토콘드리아에 직접 전달하면 종양 세포 사멸을 효과적으로 유도하고 약물 내성을 극복할 수 있습니다. 그러나 나노입자는 생체 내에서 미토콘드리아에 도달하기 위해 여러 생물학적 장벽을 통과해야 합니다. 따라서 여러 겹의 장벽을 효율적으로 통과할 수 있는 미토콘드리아 표적 나노물질을 개발하는 것이 매우 중요합니다. 금 나...

April 23,2026.

전도성 페이스트의 개발 과정

1. 성장 및 기초 단계 (1930년대~1960년대) 전도성 페이스트의 탄생은 전자 산업에서 소형화 및 집적화에 대한 초기 탐구와 밀접한 관련이 있습니다. 기술의 기원: 이 기술은 1930년대 미국에서 시작되었습니다. 그 영감은 유리 분말을 결합제로 사용하고, 여기에 은 분말과 유기물을 혼합하여 인쇄 및 소결 과정을 통해 세라믹 표면에 전도성 막을 형성하는 역사적인 도자기 유약 처리 공정에서 비롯되었습니다. 이것이 후막 페이스트의 원형입니다. ...

April 16,2026.

SAT NANO가 제139회 캔톤 페어에 참가합니다.

올해 캔톤 페어는 2026년 4월 15일부터 5월 5일까지 약 한 달간 개최됩니다. 전시는 5일씩 세 단계로 나뉘어 진행되며, SAT NANO의 참가 기간은 4월 15일부터 19일까지입니다. 지난 행사 첫날, 오전 9시 직후에는 구매자들이 거의 보이지 않았습니다. 그렇게 일찍 오는 사람은 드물었기 때문입니다. 하지만 올해는 구매자들이 마치 파도처럼 몰려들고 있습니다. 올해 캔톤 페어에서 가장 눈에 띄는 변화는 기존 구매자들의 복귀와 신규 구매자...

April 10,2026.

은 나노입자가 함유된 쌀국수는 강력한 살균 효과를 지닌다

은은 화학적 성질상 금보다 반응성이 높으며, 의학 및 일상 건강 분야에서의 응용 역사와 범위가 더 길고 넓습니다. 은으로 만든 다양한 가정용품은 인류가 사용해 온 가장 오래된 항균 도구입니다. 고고학 연구에 따르면 중국에서는 이미 하 왕조 시대에 은으로 만든 음료 용기를 사용했으며, 고대 그리스인들은 은그릇에 물을 담아 마셨고, 고대 로마인들은 은으로 만든 용기에 와인을 보관했습니다. 이 모든 것은 은의 천연 항균성을 활용한 결과입니다. 연구 ...

March 19,2026.

탄소 나노튜브의 폭발적인 성장

지난 20년 동안, 탄소 나노튜브 탄소나노튜브는 가장 유망한 나노소재 중 하나로 여겨져 왔습니다. 높은 강도, 높은 전도성, 높은 열전도율, 그리고 극도로 낮은 밀도라는 물성적 특성을 모두 갖추고 있어 미래 첨단 소재 시스템의 핵심 구성 요소로 널리 주목받고 있습니다. 그러나 상당 기간 동안 탄소나노튜브 산업의 발전 속도는 시장 기대치에 훨씬 못 미쳤습니다. 높은 생산 비용, 대규모 생산의 어려움, 그리고 응용 분야의 안정적인 수요 부족으로 인...

February 2,2026.

SAT NANO 회사의 2026년 춘절 연휴 안내

SAT NANO의 모든 직원 여러분께: 2026년 설날을 맞아 회사에서 여러분께 새해 인사와 축복을 전합니다! 지난 한 해 동안 회사에 보여주신 노고와 공헌에 진심으로 감사드립니다. 가족과 재회하고 함께 명절을 축하할 수 있도록, 국가 공휴일 규정 및 회사 실제 상황을 고려하여 2026년 춘절 연휴 일정을 다음과 같이 안내드립니다. 휴가 기간: 회사는 2월 11일부터 27일까지 16일간 휴가를 갖기로 결정했습니다. 연휴 준비: 모든 부서의 연말...

January 8,2026.

탄소 나노튜브 생산 수율을 8배 높이는 새로운 방법 개발

세계 에너지 구조의 급격한 변화와 첨단 소재 수요의 동시 증가라는 배경 속에서, 탄소 배출량을 줄이면서 고부가가치 소재를 대규모로 생산하는 방법은 재료 과학 및 에너지 공학 분야의 핵심 과제로 떠오르고 있습니다. 최근 케임브리지 대학교 연구팀은 학술지 네이처 에너지(Nature Energy)에 이 문제에 대한 새로운 기술적 해결책을 제시하는 연구 결과를 발표했습니다. 메탄 열분해 및 부유 촉매 화학 기상 증착(FCCVD) 공정을 체계적으로 재구...

December 18,2025.

신에너지 자동차의 보급률이 증가함에 따라 구형 알루미나에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

세계적인 자동차 전동화 물결 속에서 국내외 주요 자동차 회사들은 신에너지 자동차에 대한 전략적 계획을 강화하고 있으며, 신에너지 자동차 시장은 시장 주도의 고속 성장기에 접어들었습니다. 우리나라의 신에너지 자동차 시장 역시 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 신에너지 자동차의 배터리, 전자 제어 장치, 모터에는 열전도성 소재 및 열전도성 접착제와 같은 열 인터페이스 소재가 사용되는데, 이는 구형 알루미나 필러에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다...

  • 중국 정부는 분말 야금 기업의 활발한 발전을 지원합니다

    January 9,2025.

    분말야금 산업은 신소재 분야의 중요한 구성 요소로서 중국 제조업의 변혁과 업그레이드를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 분말 야금 기술은 고유한 공정 장점으로 인해 재료 특성을 최적화하여 다양하고 복잡한 작업 조건의 다양한 요구 사항을 충족하고 다양한 고객의 다양한 요구 사항을 충족합니다. 자동차 제조 분야에서 분말 야금 고정밀 부품 제품은 차량 전체의 무게를 효과적으로 줄일 뿐만 아니라 자동차의 동력 전달을 최적화하고 제동 시스템의 안전성을 향상시키며 자동차의 발전을 효과적으로 촉진합니다. 자동차 산업은 더 높은 성능을 지향합니다. 응용 분야가 점점 더 넓어지고 있으며 개발 잠재력도 매우 강력합니다. 항공우주 분야에서는 항공기의 안전한 작동을 강력히 보장하는 고강도 및 고온 내성 분말 야금 제품이 필수 불가결합니다. 또한 분말 야금 제품은 가전제품, 기계 제조, 전자 정보, 항공우주, 생물의학 및 기타 분야에 다양한 응용 분야를 갖고 있으며 전체 첨단 제조 시장의 발전을 촉진하고 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 그렇다면 분말야금 기업이 더 높은 수준으로 나아갈 수 있도록 어떻게 도울 수 있을까요? 어쩌면 이번 전시가 그 답을 줄 수도 있을 것 같아요! PM CHINA는 글로벌 분말야금 산업의 주력 전시회로서 17년 동안 기업의 브랜드 홍보 및 시장 확장을 위한 고품질 플랫폼을 구축하는 데 전념해 왔으며 기업 발전에 중요한 기회를 제공했습니다. 전시 규모는 타의 추종을 불허합니다! 분말 야금 기업의 경우 세계 최대 규모의 산업 주력 전시회에 참가하면 전 세계 및 전국의 수만 명의 업계 전문가와 심층적인 교류를 하고, 고객 요구를 정확하게 파악하고, 산업 동향에 대한 통찰력을 얻고, 협력을 확대할 수 있습니다. 다양한 채널을 통해 효과적으로 브랜드 영향력을 강화해보세요! 제17회 그랜드 세레모니는 2025년 3월 10일부터 12일까지 상하이 세계 엑스포 전시 컨벤션 센터에서 성대하게 개최됩니다! 이때 분말야금 산업의 다양한 고정밀 부품과 혁신적인 솔루션이 전시될 예정입니다. SAT NANO는 전 세계 고객의 방문을 환영합니다. 구리분말, 니켈분말, 텅스텐분말 등 분말야금에 필요한 금속분말 및 기타 제품을 제공할 수 있습니다. admin@satnano.com으로 문의사항을 보내주신 것을 진심으로 환영합니다.

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  • 흑색종의 병용 치료를 위한 로켓 미세바늘 보조 심층 약물 전달

    November 27,2024.

    흑색종은 침습성이 매우 높은 피부암으로, 약물의 피부 장벽 침투가 어렵고 전신 부작용이 있어 치료가 어려운 문제에 직면해 있습니다. 마이크로니들은 독특한 경피 약물 전달 방식으로 통증이 없고, 조작이 간편하며, 환자 순응도가 높다는 등 많은 장점을 갖고 있습니다. 그러나 기존 마이크로니들 기술은 약물 전달 깊이가 얕고, 단일 치료 방법 등의 문제점이 있어 기술의 적용 및 홍보에 한계가 있다. 2024년 7월 11일, Advanced Functional Materials는 연구자들이 자체 추진 메커니즘을 통해 깊은 약물 전달을 달성할 수 있는 로켓 마이크로니들 약물 전달 시스템을 활용하여 흑색종에 대한 병용 요법에서 좋은 효능을 입증했다고 보고했습니다. 이 연구에서 마이크로니들(MN) 시스템의 상부 층은 광감작제의 공유 결합과 메조세공에 트라메티닙(TRA)의 로딩을 특징으로 하는 광역학적 활성을 갖는 메조포러스 실리카 나노입자로 구성됩니다. TRA는 MEK 경로의 과도한 활성화로 흑색종 세포를 표적으로 삼는 표적 소분자 약물입니다. 마이크로니들의 하부층은 효소 교차결합된 HA Tyr 하이드로겔과 콜라게나제(CLG)로 구성되어 있으며, 이는 종양 조직의 세포외 기질(ECM)을 리모델링하여 나노입자의 깊은 침투를 촉진하는 로켓 부스터 역할을 할 수 있습니다. 연구진은 세 가지 유형의 미세바늘을 설계했으며, 테스트 결과 PcNP/TRA-HA-Tyr(II)/CLG-MN이 종양 조직으로 가장 깊숙이 침투하고 생체 내 체류 시간이 가장 긴 것으로 나타났습니다. 투여 후 광역학 요법은 마우스에서 A375 이식 종양의 성장을 유의하게 억제할 수 있습니다. "로켓 마이크로니들"이 피부 표피를 관통하면 MN의 상층과 하층이 분리됩니다. MN의 하층은 피부 아래에서 확장되어 하이드로겔을 형성하며, 이는 CLG의 방출을 조절하여 소형 ECM을 재구성하고 약물의 확산 및 분포를 촉진합니다. 한편, MN의 상층에 있는 메조포러스 실리카 나노입자(PcNP/TRA)는 종양 깊숙이 침투하여 흑색종 세포에 내재화된다. 한편, TRA는 흑색종 세포에서 과도하게 활성화된 MEK 경로를 표적으로 삼아 ERK 키나제의 인산화 수준을 감소시킵니다. 반면, Pc Si는 외부 적외선 자극에 반응하여 활성 산소종을 생성하여 흑색종에 대한 PDT 치료법을 달성합니다. 궁극적으로 표적 치료와 PDT 치료는 함께 작용하여 종양 세포를 효율적으로 죽이고 흑색종 성장을 억제합니다. 본 연구는 흑색종의 약물 침투와 병용 치료에 대한 새로운 접근 방식을 제시하고, 중요한 질병 치료에 마이크로니들 기술을 적용하기 위한 새로운 아이디어를 제시합니다. 기사에서: 흑색종의 자가 촉진 심부 약물 침투 및 병용 치료를 위한 추진기를 갖춘 다기능 로켓형 미세 바늘 시스템 SAT NANO는 중국 내 중다공성 이산화규소 나노입자의 최고의 공급업체입니다. 당사는 60-80nm, 100-150nm 입자 크기를 제공할 수 있습니다. 문의사항이 있는 경우 언제든지 admin@satnano로 문의해 주세요. com...

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  • 방광암 치료에 사용되는 CREKA 변성 실리콘

    November 27,2024.

    방광암, 특히 비근육침습성 방광암(NMIBC)은 비뇨기 계통의 가장 흔한 악성 종양입니다. 시스플라틴 기반 화학요법은 1차 치료법으로 상당한 임상적 효능을 보여주었지만 림프관 침범(LVI) 환자에게는 치료 효과가 여전히 제한적입니다. LVI의 형성은 약물 전달을 방해할 뿐만 아니라 화학 요법으로 인한 세포 사멸 및 면역 공격으로부터 종양 세포를 보호하는 혈소판과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 혈소판 기능을 억제하는 것이 LVI 형성을 방지하고 시스플라틴의 항종양 활성을 강화하는 핵심 전략이 되었습니다. 2024년 8월 13일, Nano Letters는 연구자들이 CREKA 펩타이드, CREKA@LPT-MSNC, 나노 약물로 변형된 규산체를 설계하여 LVI 형성의 표적 억제를 달성하고 방광암의 화학 요법 효과를 크게 향상시켰다고 보고했습니다. 이 나노의약품은 티로피반이 CREKA 변형 리포솜 껍질에 우선적으로 로딩되고, 시스플라틴이 메조다공성 실리카 나노입자16 코어에 내장되어 있는 코어-쉘 구조를 가지고 있습니다. 실험 결과, CREKA@LPT-MSNC 나노입자는 혈액순환을 연장시킬 뿐만 아니라 종양 표적화 능력이 뛰어나 종양 부위의 약물 농도를 높이는 동시에 항혈소판 요법의 부작용을 줄이는 데 도움이 되는 것으로 나타났습니다. 생체 내 항종양 효과는 CREKA@LPT-MSNC가 LVI의 형성을 효과적으로 억제하고 종양 혈관의 투과성을 증가시켜 종양 내 약물 전달 효율을 향상시키고 종양 세포의 시스플라틴에 대한 노출을 촉진하며, 궁극적으로 시스플라틴의 치료 효과를 향상시킵니다. 또한, 나노의약은 종양전이에 대한 효과적인 억제효과도 있어 우수한 생체안전성과 생체적합성을 입증하고 있다. 이 연구는 방광암의 정확한 치료를 위한 새로운 아이디어와 방법을 제공할 뿐만 아니라 다른 유형의 종양 치료에 대한 모델도 제공합니다. 기사에서:방광암의 화학요법을 강화하기 위해 CREKA 펩티드 변형 실리카솜을 사용한 림프관 침범 형성의 표적 억제 SAT NANO는 중국 최고의 메조포러스 실리카 나노입자공급업체로 60-80nm, 100-150nm를 공급할 수 있습니다. 문의사항이 있으시면 언제든지 admin@satnano.com으로 연락주세요

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  • 메조다공성 실리카 나노입자와 결합된 WRN 뉴클레아제는 항종양 치료를 강화합니다

    November 21,2024.

    종양 섬유증에 대한 현재 연구는 주로 암 관련 섬유아세포에 초점을 맞추고 있으며, 이는 종양을 촉진하고 억제하는 데 이중 역할을 할 수 있습니다. 그러나 종양 세포 자체가 섬유화 변형을 겪고 폐섬유증과 같은 실질 세포를 억제하여 종양의 악성 진행을 억제한다는 목표를 달성할 수 있는지 여부는 그다지 주목을 받지 못했습니다. 2024년 8월 29일 Advanced Science에서는 연구자들이 트레할로스 균근 에스테르(TDM)가 함유된 중다공성 실리카 나노입자(MSN5)를 사용하여 TDM 유도의 이중 효과를 통해 종양 세포 섬유화를 유도했다고 보고했습니다. 염증성 육아종 및 MSN 유발 이물질 육아종. 이 연구에서 연구자들은 MSN과 TDM이 탑재된 새로운 나노입자를 준비하고 MSN과 TDM에 의한 섬유증의 이중 유도를 활용하여 마우스 피하 탑재 종양 모델을 구축했습니다. 그들은 새로운 항종양 전략을 개발하기 위해 항종양 효과와 종양 세포 섬유아세포 형질전환을 유도하여 종양 악성 진행을 억제할 가능성을 관찰했습니다.시험관 내 및 생체 내 연구를 결합하여 TDM/MSN(TM)이 고형 종양에 효과적으로 진입하고 콜라겐 내재화와 증식 및 침입 능력의 억제로 나타나는 종양 섬유증을 유도할 수 있음이 밝혀졌으며 이는 종양 치료에서 잠재적인 역할을 시사합니다. 섬유증. 그러나 추가 연구에서는 세포외 DNA(ecDNA)가 섬유증 유발에 대한 저항성을 매개한다는 사실이 밝혀졌습니다. 치료 효과를 종합적으로 향상시키기 위해 WRN 뉴클레아제는 TM과 결합하여 새로운 나노입자(TMW)를 형성합니다. 이는 ecDNA를 효과적으로 제거하고 종양 세포의 섬유아세포 유사 변형을 촉진할 수 있습니다. PDX 모델을 통해 암 진행 억제 효과가 검증되었습니다. 이 연구는 TDM/MSN-WRN(TMW)이 종양 세포에서 섬유아세포 유사 변형 및 관련 세포내 콜라겐 침착을 유도하여 종양의 악성 진행을 억제할 수 있는 가능성을 보여줍니다. 이는 항종양 치료의 새로운 패러다임을 제시하고, 항종양제 설계를 위한 새로운 이론적 기초와 전략을 제시합니다. SAT NANO는 의 최고의 공급업체입니다.중국의 메조다공성 실리카 나노입자에 대해 우리는 60-80nm, 100-150nm를 제공할 수 있습니다. 문의사항이 있는 경우 언제든지 admin@satnano.com으로 문의해 주세요

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  • 제14회 중국국제나노기술전시회

    October 24,2024.

    제14회 중국 국제 나노기술 전시회(Nanotech China®)가 곧 다가옵니다! 이번 연례 행사는 2010년 처음 개최된 이후 중국 나노기술 응용 분야에서 가장 권위 있고 영향력이 크며 최대 규모의 국제 전시회였습니다. 컨퍼런스는 2024년 10월 23일부터 25일까지 개최됩니다. SAT NANO는 이 대규모 이벤트에 참여해 보세요. 올해 컨퍼런스에서는 특히 마이크로 나노 제조, 3세대 반도체, 유연 인쇄 전자, 나노 스케일 임프린팅, 섬유/겔/이미징 재료, 광전자/레이저, 새로운 디스플레이, 분석 및 검출, 및 나노기술 응용. 이번 컨퍼런스에는 2400개 이상의 나노기술 관련 기업이 참여해 이번 컨퍼런스의 전시 공간은 약 10% 증가해 24,000㎡의 면적을 차지하게 됐다. 컨퍼런스는 520개의 표준 부스와 6개의 특별 전시 그룹을 포함하여 1개의 주 전시 구역과 3개의 특별 전시 구역으로 구성됩니다. 전 세계에서 가장 유명한 과학자, 업계 전문가 및 기업가 중 일부가 컨퍼런스에 초대되었습니다. 올해 컨퍼런스에는 국내외 학계 인사 20여 명을 비롯해 정부 기관과 대학의 전문가와 학자 450여 명이 참석했다. 또한, 주요 보고서와 하위 포럼 연설에 100명 이상의 국제 연사가 초대될 예정입니다. SAT NANO는 최신의 최첨단 나노기술 생산 기술을 선보일 예정입니다. 나노금속분말, 산화물분말, 탄화물분말, 합금분말, 양자점 등을 전문적으로 생산, 판매하는 회사입니다. SAT NANO는 컨퍼런스에 참여하여 기술 발전과 시장 통찰력을 업계와 공유하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 상하이에서 열리는 제14회 중국 국제 나노기술 전시회의 당사 부스에서 직접 뵙기를 바랍니다. 우리 팀은 나노과학 분야의 최신 개발 상황과 SAT NANO가 어떻게 귀사에 고유한 솔루션을 제공할 수 있는지에 대해 논의하기를 기대하고 있습니다. 나노파우더 및 미르콘파우더에 대한 문의사항이 있으시면 언제든지 admin@satnano.com으로 연락주세요.

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  • 2024년 중국 국경일을 축하합니다

    September 30,2024.

    고객님, 안녕하세요: 안녕하세요! 곧 국경일이 다가옵니다. 국가 법정 공휴일 규정에 따른 SAT NANO 공휴일 공지는 다음과 같습니다. 회사 휴무기간 : 2024년 10월 1일부터 10월 7일까지 총 7일간. 이 기간 동안문의사항이 있는 경우 이메일 admin@satnano.com으로 보내주시면 영업팀에서 최대한 빨리 답변해 드리겠습니다. 마지막으로 모든 SAT NANO 직원 여러분과 가족 모두 행복한 국경일을 보내시기 바랍니다! SAT NANO는 나노분말 전문 제조 및 공급업체입니다. 다양한 종류의 금속 분말, 합금 분말, 탄화물 분말 등을 제공하고 있습니다. 당사의 제품은 3D 프린팅, 표면 코팅, 촉매, 전자 포장, 전도성 접착제 등 다양한 분야를 포괄합니다. 우리는 항상 품질을 최우선으로 생각하는 태도를 고수하며 고객 최우선으로 고객에게 고품질의 제품과 서비스를 제공합니다.지난 몇 년 동안 SAT NANO는 나노분말 산업의 선두 기업 중 하나가 되었습니다. 우리는 더 높은 제품 품질, 더 나은 고객 경험, 더 넓은 시장 기회를 계속해서 추구하고 있습니다. 우리는 끊임없는 노력을 통해 고객에게 더 많은 고품질 나노분말 제품과 서비스를 제공할 수 있기를 바랍니다. 여러분의 관심과 지원에 다시 한번 감사드립니다. 귀하와 귀사의 미래 발전에 더 큰 성공과 영광이 있기를 바랍니다! SAT NANO팀

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