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利用时域NMR描述缠结聚合物链动力学特性

“……采用可靠的NMR测量方法进行的对照,对提高我们对聚合物熔体动力学的理解具有很大的潜力。”缠结聚合物是一种非常长的线性大分子,包含高度交叠的链。典型实例之一是聚合物熔体,它们是由于温度升高超过其结晶点而转变为流体的聚合物,已成为重要的商用化合物,为许多现代材料提供了主要成分。聚合物熔体之所以受到欢迎,很大程度上是由于发现它们具有一系列不同寻常的粘弹性特征,这些特性可以通过改变生产环境来加以控制。聚合物熔体呈现弹性特性的结构基础一直是研究的热点。最初,人们认为弹性特性是由于聚合物链缠结而实现的。有人提出,在这种瞬态缠结过程中,链之间可能发生交联或产生摩擦,将链拉回到原来的形式,但管模型是目前最广为接受的描述聚合物链动力学物理原理的解释。管模型指出,由于周围的链阻止了更广泛的运动,因而聚合物的横向运动仅限于管状区域1。尽管该模型的有效性已在理论上得到了证明,但要想在微观框架内获得直接证据却面临极大的挑战。广泛采用的粗......阅读全文

利用时域NMR描述缠结聚合物链动力学特性

 “……采用可靠的NMR测量方法进行的对照,对提高我们对聚合物熔体动力学的理解具有很大的潜力。”缠结聚合物是一种非常长的线性大分子,包含高度交叠的链。典型实例之一是聚合物熔体,它们是由于温度升高超过其结晶点而转变为流体的聚合物,已成为重要的商用化合物,为许多现代材料提供了主要成分。聚合物熔

利用时间分辨TAS研究光生载流子的动力学行为

  光催化太阳能转换是解决能源和环境问题的有效方式之一。黑磷烯作为一种新兴的二维材料,具有层数依赖的直接带隙、宽的光谱响应、高的载流子迁移率、丰富的活性位点等诸多优点,近几年来被广泛用于光催化太阳能转换领域。但是黑磷烯制备条件苛刻,并且光生载流子复合快等问题限制了其在光催化领域的发展。开发温和的制备

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为:k1 k2 E + S ------------- ES

细胞动力学参数检测

细胞增殖活性的检测 用增殖的细胞核抗原(PCNA)检测细胞增殖活性 用Ki-67检测细胞增殖活性 用CD71检测细胞增殖活性 用BrdU单克隆抗体检测细胞增殖活性 细胞周期素的检测

PCR的反应动力学

  PCR的三个反应步骤反复进行,使DNA扩增量呈指数上升。反应最终的DNA扩增量可用y=(1+X)n计算。Y代表DNA片段扩增后的拷贝数,X表示平均每次的扩增效率,n代表循环次数。平均扩增效率的理论值为100%,实际反应初期,靶序列DNA片段的增加呈指数形式,随着PCR产物的逐渐积累,被扩增的DN

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为:     

药物动力学的概念

药物动力学是一门较年轻的新兴药学与数学间的边缘科学,是近20年来才获得的迅速发展的药学新领域。药物动力学是研究药物在动物体内的含量随时间变化规律的科学,是药理学的一种。

药物动力学应用介绍

药物动力学已成为一种新的有用的工具,它在药学领域里具有广泛的应用。医学上一些重大课题,如癌症、冠心病、高血压等迄今尚未找到的疗效卓越的新药。因而,寻找新药的方式,正在逐渐从经验转向更为合理的形式。例如,通过生物化学、生物物理学、酶学、药物动力学、统计学以及各种光谱技术以发展或设计新药、新制剂、新剂型

通过记录RNA聚合酶观察早期RNA转录动力学

  科学家们通过记录RNA聚合酶在何时何地通过与DNA序列结合启动转录,观察了早期RNA转录动力学。  生命的活动是通过蛋白质的制造而发生的,蛋白质赋予我们的细胞结构和功能。细胞蛋白质从DNA编码的基因指令中获得行进顺序,他们的序列首先被复制并在一个叫做转录的多步骤过程中被制造成RNA。  科罗拉多

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为: