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MOF纳米粒子和DNA的胶体晶体工程|NatureCommun.

核酸修饰纳米粒子的胶体晶体工程是制备三维超晶格的一种有效方法,在催化、传感、光子学等领域都有广泛的应用。迄今为止,研究的构件主要基于金属、金属氧化物、硫属半导体和蛋白质。在这里,美国西北大学Chad A. Mirkin教授等人展示了被寡核苷酸功能化的金属有机框架纳米粒子(MOF NPs)可以被编程结晶成具有明确晶体对称性和组成的多种超晶格。电子显微镜和小角度x射线散射表征证实了单组分MOF超晶格、二元MOF-Au单晶体和二维MOF纳米棒组装的形成。重要的是,DNA修饰的卟啉MOF纳米棒(PCN-222)被组装成2D超晶格,并被发现对2-氯乙基乙基硫化物(CEES)的光氧化具有催化活性。这些新材料和方法提供了获得胶体晶体的途径,这些胶体晶体结合了具有MOFs既定设计特性的粒子,因此,增加了DNA胶体晶体工程的可能性。相关研究以“Colloidal crystal engineering with metal–organic f......阅读全文

Science:纳米粒子新成员——混合金属纳米粒子

在3月30日《Science》杂志的封面文章中,来自约翰霍普金斯大学和其他三所大学的研究人员报告说,他们的新技术使他们能够将多种金属结合在一起,其中还包括那些通常被认为无法结合的金属。研究人员表示,这一过程创造了新型稳定的纳米粒子,这种纳米粒子可以在化学和能源行业中得到很好的应用。 许多工业产品,

浅谈纳米粒子和纳米粒子粒径的评估方法

   首先我们先了解一下纳米粒子的概念。纳米粒子一般指一次颗粒。结构可以是晶态、非晶态和准晶,可以是单相、多相结构,或多晶结构。只有一次颗粒为单晶时,微粒的粒径才与晶粒尺寸,即晶粒度相同。       那么,纳米粒子概念中提到的晶粒、一次颗粒又是什么呢?       刚提到的“晶粒”,是指单晶颗粒,

浅谈纳米粒子和纳米粒子粒径的评估方法

       首先我们先了解一下纳米粒子的概念。纳米粒子一般指一次颗粒。结构可以是晶态、非晶态和准晶,可以是单相、多相结构,或多晶结构。只有一次颗粒为单晶时,微粒的粒径才与晶粒尺寸,即晶粒度相同。       那么,纳米粒子概念中提到的晶粒、一次颗粒又是什么呢?       刚提到的“晶粒”,是指单

浅谈纳米粒子和纳米粒子粒径的评估方法

       首先我们先了解一下纳米粒子的概念。纳米粒子一般指一次颗粒。结构可以是晶态、非晶态和准晶,可以是单相、多相结构,或多晶结构。只有一次颗粒为单晶时,微粒的粒径才与晶粒尺寸,即晶粒度相同。       那么,纳米粒子概念中提到的晶粒、一次颗粒又是什么呢?       刚提到的“晶粒”,是指单

研究称纳米粒子杀死女工

  该研究的一位批评者说,这个工厂的“健康和安全措施完全失效”   一份声称是首次记录纳米颗粒导致人类疾病的研究说,纳米颗粒是造成一个中国工厂两人死亡的原因。   发表在《欧洲呼吸杂志》上的这项研究描述了7位女工在中国的一个印刷厂中工作之后发病,其中两人后来死亡。所有的症状表明了她们的免疫系

纳米粒子:让病菌“无处遁形”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/388524.shtm■本报见习记者 高雅丽 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌在自然界中无处不在,由这两种细菌引起的感染,已经成为世界性的卫生难题。大肠杆菌能够轻易地让人体出现腹泻、呕吐、发热等一系列食物中毒的

黄金纳米粒子可治疗癌症

  阿根廷《21世纪趋势》周刊网站7月17日发表文章,题目是“用激光照射的黄金纳米粒子可用于发现和治疗癌症”,摘要如下。   法国科学家罗曼·基当刚刚获得由欧洲物理学会颁发的2009年菲涅耳奖,这是一项名为“血液肿瘤学”的抗癌战略的领导者之一。基于他的理论,可将黄金纳米粒子引入癌细胞,随后使用激光

纳米诊疗法:高热纳米粒子局部杀灭癌细胞

  俄罗斯国立核研究大学“莫斯科工程物理学院”的学者们在硅纳米粒子的基础上,研发出了核磁共振成像(MRT)的新型对比剂,它可以同时被用来诊断和治疗肿瘤类疾病。这一研究结果公布在《应用物理学杂志》上。  生物医学工程物理学院教授兼莫斯科罗蒙诺索夫国立大学教授维克托·季莫申科说,最新研究是纳米诊疗法的典

《纳米技术》:纳米粒子能增强液体性能

美国科学家近日研究发现,加入纳米粒子的液体(纳米液体)放置入电场中时,它的稳定性及其它一些性能会得到增强。这一发现有助于研发新型的微型照相机物镜、手机显示器及其它一些微型液体设备。相关论文发表在《纳米技术》(Nanotechnology)上。   图片说明:纳米液滴置于硅片上,放置电场中后,

苏州纳米构建金纳米棒@金纳米粒子手性螺旋超结构

  等离子体纳米粒子及其组装结构因为优异的光学特性在纳米科技中具有广泛应用,如超材料、生物传感器、光电器件等。精准构建等离子体纳米结构对于光学特性的深入研究意义重大,而精确调控等离子体纳米粒子的表面功能性质则是进一步获得复杂自组装体系的关键。目前借助各种物理和化学方法,可在纳米粒子表面的一定区域范围