Antpedia LOGO WIKI资讯

邻位阳离子赋予其水凝胶在海水中强静电粘附作用

开发出能用于海水环境中的粘结剂是一个巨大的挑战。模仿海洋固着生物是一种有效的手段。例如,受贻贝启发的邻苯二酚基胶粘剂在近十年来得到了广泛的研究。但是,邻苯二酚官能团稳定性差,在非酸性环境中很容易被氧化而失去粘合力,因此这类材料在实际环境中的粘结性能仍然不尽人意。在水中,许多固体表面(例如岩石,玻璃和金属等)都带负电。 因此,作为一种替代策略,静电相互作用可以作为界面粘附的主要机理。但是,在盐水中,尤其是在海水等高离子强度的环境下,静电相互作用力通常会由于德拜屏蔽效应而大大减弱从而无法实现界面粘附。生物系统为我们提供了解决这一问题的分子线索。研究发现具有邻位阳离子/苯环序列的蛋白质能够通过静电相互作用粘附在带负电荷的双层膜上。因此,邻位阳离子/苯环序列为开发出能用于盐水环境中的粘结剂提供了一种分子设计模型。但是,可控聚合在高分子化学合成领域仍是一个巨大的难题,更不用说通过高效,可大量制备的廉价方法来制备宏观材料了。 近日,北......阅读全文

邻位阳离子赋予其水凝胶在海水中强静电粘附作用

  开发出能用于海水环境中的粘结剂是一个巨大的挑战。模仿海洋固着生物是一种有效的手段。例如,受贻贝启发的邻苯二酚基胶粘剂在近十年来得到了广泛的研究。但是,邻苯二酚官能团稳定性差,在非酸性环境中很容易被氧化而失去粘合力,因此这类材料在实际环境中的粘结性能仍然不尽人意。在水中,许多固体表面(例如岩石,玻

归中反应的邻位转化规律

发生氧化还原反应时,元素的化合价升高或者降低到相邻的价态。如:S有-2,0,+4,+6的价态,如果是0价的S参加反应,则升高到临近的+4,或降低到临近的-2。

阴离子位点显示实验——阳离子化铁蛋白染色法

细胞表面存在负电荷,文献称为 anionicsites、anionicgroups 或 negativecharges,国内有人称之为阴离子位点,因为它们在空间平面上呈点阵分布。此外,细胞的基膜上也存在阴离子位点,如血管内皮细胞基底膜,基膜的阴离子位点主要由硫酸肝素蛋白多糖构成,细胞膜与基底膜不同,

苯环序列赋予其水凝胶在海水中强静电粘附作用

  开发出能用于海水环境中的粘结剂是一个巨大的挑战。模仿海洋固着生物是一种有效的手段。例如,受贻贝启发的邻苯二酚基胶粘剂在近十年来得到了广泛的研究。但是,邻苯二酚官能团稳定性差,在非酸性环境中很容易被氧化而失去粘合力,因此这类材料在实际环境中的粘结性能仍然不尽人意。在水中,许多固体表面(例如岩石,玻

强阳离子色谱柱和弱阳离子色谱柱的区别

色谱柱是一种色谱分离的器材,用于化学分析。色谱柱的种类很多,应用范围也很广。AS9+AG9-HC 色谱柱可用来分析复杂样品大量的无机阴离子和有机酸阴离子。提到的AS9+AG9-HC 色谱柱应该是用于生活饮用水的检验,看看水的质量是否达标

有机催化对映选择性构建邻位双轴苯乙烯和多轴体系

  近日,重庆大学闫海龙课题组利用有机催化对映选择性地构建出了邻位双轴苯乙烯和多轴体系,该成果发表在近期J. Am. Chem. Soc.(DOI:10.1021/jacs.8b09893)上。  具有邻位手性元素的化合物是各种手性配体、催化剂和光学拆分剂的重要骨架。因此,其合成方法引起了化学家的广

邻位连接技术PLA在蛋白-蛋白相互作用,蛋白磷酸化修饰..

邻位连接技术PLA在蛋白-蛋白相互作用,蛋白磷酸化修饰的应用摘要 邻位连接技术(proximityligationassay,PLA),是新研发的一项高灵敏度的蛋白质体外分析技术。该方法利用一对邻位探针(proximityprobes)对靶分子进行双识别,通过连接反应产生可扩增的检测信号,以实时PC

阳离子的鉴定方法(三)

Cu2+1.取l滴Cu2+试液,加1滴6mol·L-1HAc酸化,加l滴K4[Fe(CN)6]溶液,红棕色沉淀出现,示有Cu2+2Cu2+  +  [Fe(CN)6]4- = Cu2[Fe(CN)6]↓1.在中性或弱酸性溶液中进行。如试液为强酸性,则用3mol·L-1NaAc调至弱酸性后进行。沉淀不

阳离子的鉴定方法(一)

阳离子鉴定方法条件与干扰灵敏度捡出限量最低浓度Na+1.取2滴Na+试液,加8滴醋酸铀酰试剂 :UO2(Ac)2+Zn(Ac)2+HAc,放置数分钟,用玻璃棒摩擦器壁,淡黄色的晶状沉淀出现,示有Na+ :3UO22++Zn2++Na++9Ac-+9H2O=3UO2(Ac)2·Zn(Ac)2·

阳离子的鉴定方法(二)

1. 在HAc-NH4Ac的缓冲溶液中进行2. Cr3+、Fe3+、Bi3+、Cu2+、Ca2+等离子在HAc缓冲溶液中也能与铝试剂生成红色化合物而干扰,但加入氨水碱化后,Cr3+、Cu2+的化合物即分解,加入(NH4)2CO3,可使Ca2+的化合物生成CaCO3而分解,Fe3+、Bi3+(包括Cu