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新技术新方法助力学科发展2019金属组学研讨会召开

分析测试百科网讯 2019年1月12日,“2019金属组学研讨会”在北京召开,本次会议由中国科学院高能物理研究所,中国科学院生态环境研究中心,香港大学主办,共100多位业界的专家学者出席了本次会议。分析测试百科网作为本次会议的独家合作媒体,为您带来全程跟踪报道。会议现场中国科学院高能物理研究所 董宇辉教授致欢迎辞 中国科学院高能物理研究所董宇辉教授首先向参会的专家老师们表示了热烈的欢迎,希望大家能在此次的学术交流中收获满满。随后,董宇辉介绍了“十三五规划重大基础设施项目——高能同步辐射光源(HEPS)研究站”的建设规划。最后,预祝“2019金属组学研讨会”圆满成功。香港大学 孙红哲教授 香港大学孙红哲教授做题为“从金属组学到药物设计:克服抗生素抗药性”的报告。孙宏哲向与会的专家学者们介绍了该课题组近年来的研究进展,并谈到金属组学/金属蛋白质组学与转录组学、代谢组学之间存在的联系以及在药物设计中克服抗生素抗药性的方法,强调......阅读全文

金属组学研究汞及纳米材料环境健康效应

中科院高能物理所李玉峰副研究员  中科院高能物理所李玉峰副研究员发表主题为“金属组学研究汞及纳米材料环境健康效应”的精彩报告。金属组学是继基因组学、蛋白质组学和代谢组学之后的一门新兴学科,其目的是系统研究生物体系内金属元素的分布、含量、结构特征、功能等。涉及分析化学、生物无机化学、化学生物学、医学、

金属纳米颗粒可清除口腔细菌

  由莫斯科国立科技大学(NUST MISIS)与维亚茨基国立大学专家共同研制的新型牙齿清洁剂,可以从根本上改变口腔的微观环境,并消除在牙齿上形成的菌斑层,其效果已在基洛夫国家医学科学院口腔研究室的临床实践中得到证实。  实验中,志愿者使用这种含有金属纳米颗粒的新型牙齿清洁剂一个月后,口腔中菌群数量

多元金属纳米颗粒管及复合纳米催化剂的设计取得进展

中科大多元金属纳米颗粒管及复合纳米催化剂的设计与制备取得系列进展  随着环境意识的增强和对有限自然资源认识的加深,为了减少对化石能源等不可再生资源的依赖,燃料电池作为高效和低污染发电装置研究受到高度关注和重视。但是,燃料电池催化剂成本高、反应活性低和稳定性差等缺点仍然严重制约其商业化和广泛应用。  

国家纳米中心等在金属纳米颗粒电子器件研究中获进展

  电子元器件的多功能化是应用电子技术发展的重要趋势,因而非硅基材料越来越受到研究人员的重视。其中,由于小尺寸效应其性质有别于本体材料的纳米颗粒是一个最典型的研究对象。采用半导体量子点构建的太阳能电池的效率已经有了大幅度的提升,晶体管的加工性能也得到了极大的改善,光电探测器的灵敏度至今还未被超越。金

金属组学研究进展:水烟石是否安全

  最新研究显示,常被人们认为安全的可替代烟草的水烟石,实则存在危害。该成果由辛辛那提大学(UC)/安捷伦金属组学中心的研究人员发现,发表在本月的Microchemical Journal上。  UC化学系博士生Amberlie Clutterbuck在实验分析中发现,铬、砷、镉

碳包覆过渡金属基纳米颗粒合成方面取得进展

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所液相激光加工与制备实验室在碳包覆过渡金属基纳米颗粒合成方面取得进展,相关成果发表在ACS Applied Nano Materials (DOI: 10.1021/acsanm.8b01541)杂志上。  近年来,碳包覆纳米材料因其独特的物理与化学

利用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术对药物输送纳米颗粒...

利用纳米颗粒跟踪分析(NTA)技术对药物输送纳米颗粒进行直接观察、测定大小和计数简介 纳米颗粒在药物输送中的应用持续迅猛发展。 纳米颗粒可提供优良的药代动力学特性、长效和缓释以及特定细胞、组织或器官的靶定。 可利用的能用于疾病治疗的新生物活性化合物的发现速度在不断递减,这推动了人们对纳米颗粒

纳米颗粒跟踪分析技术对药物输送纳米颗粒的观察

纳米颗粒在药物输送中的应用持续迅猛发展。 纳米颗粒可提供优良的药代动力学特性、长效和缓释以及特定细胞、组织或器官的靶定。 可利用的能用于疾病治疗的新生物活性化合物的发现速度在不断递减,这推动了人们对纳米颗粒药物输送的关注。 每年进入市场的新药越来越少,利用纳米颗粒的多用途和多功能结构进行药物输送的兴

技术组学研究汞及纳米材料环境健康效应

成都市疾病预防控制中心邹海民研究员   成都市疾病预防控制中心邹海民研究员发表主题为“技术组学研究汞及纳米材料环境健康效应”的精彩报告。报告介绍了采用HPLC-ICP-MS/MS建立食用菌6砷形态(砷胆碱、砷甜菜碱、亚砷酸盐、二甲基砷、一甲基砷和砷酸盐)和4种汞(无机汞、甲基汞、乙基汞苯基汞

纳米颗粒识别血管斑块

  现行医疗技术中,医生只能识别由于血小板聚集而变窄的血管。方法是从手臂、腹股沟或颈部的血管处开一个切口植入导管,从导管注入染色剂,使X射线显示狭窄部位。日前,由凯斯西储大学科学家率领的一组研究人员开发了一种多功能纳米颗粒,能使磁共振成像(MRI)定位动脉粥样硬化引起的血管斑块。此项技术向无创性