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中国科大金属表面氧分子活化研究取得新进展

近日,中国科学技术大学熊宇杰教授课题组发现金属晶面对于氧分子的活化具有重要调控作用,相关研究成果发表在《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 3200)上,该工作同时被美国《化学与工程新闻》(Chemical & Engineering News)于2月25日进行报道。 氧分子中的电子自旋态是影响很多化学与生物体系中物种活性的关键,熊宇杰课题组基于先前发展的金属纳米晶体表面晶面调控技术,通过无机化学与理论化学、有机化学、物理化学、同步辐射技术等多学科的交叉合作,首次揭示了氧分子在不同钯晶面的吸附与活化行为。通过合理的晶面选择,在分子吸附过程中可以自发地引发氧分子电子自旋态的改变。该项突破性的进展,有助于促进癌症光热疗材料设计的发展,对于阐明有机化学界在氧化反应中广泛使用金属催化剂的原理具有重要意义。 该论文第一作者是博士生龙冉。这项研究得到了国家自然科学基金、国......阅读全文

中国科大金属表面氧分子活化研究取得新进展

  近日,中国科学技术大学熊宇杰教授课题组发现金属晶面对于氧分子的活化具有重要调控作用,相关研究成果发表在《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 3200)上,该工作同时被美国《化学与工程新闻》(Chemical & Engineering News)于2

科学家首次确认太空中存在氧分子

  美欧航天机构8月1日宣布,一个国际科学家团队利用欧洲航天局“赫歇尔”望远镜,发现并首次确认了太空中存在氧分子,长期困扰天文学家的一个天文学之谜终于得以破解。   美国航天局喷气推进实验室8月1日发表新闻公报说,这是天文学家首次“可以确定地”宣布太空氧分子的存在。欧洲航天局则在新

研究揭示叶绿体识别活性氧分子的分子机制

  6月27日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所上海植物逆境生物学研究中心Chanhong Kim研究组在《自然-通讯》(Nature Communications)发表了题为Oxidative post-translational modification of EXECUT

关于活性氧分子荧光探针标记法的应用

众所周知,氧气是生命运动过程中不可缺少的一种气体,而细胞使用氧气时会产生副产品,以高能氧气分子形式存在的废弃物质即为自由基。自由基会对人体组织和细胞结构造成损害,我们把这种损害称为氧化应激,人体在利用氧气过程中会加重自身的压力。活性氧(ROS)是含有氧的化学活性分子,ROS是需氧细胞在代谢过程中产生

中科大团队 金属纳米催化剂尺寸效应方面取得重要进展

  金属纳米颗粒的尺寸效应对负载型金属纳米材料的催化活性和选择性起着重要影响。从几何结构上看,随着金属颗粒尺寸的减小,低配位原子逐步暴露且比例渐渐升高,显著改变催化材料活性中心的结构和比例。从电子结构上看,金属颗粒的电子能级也因量子尺寸效应发生显著改变,极大地影响催化材料和反应物之间的轨道杂化和电荷

中科大强金属-载体相互作用(SMSI)催化剂新进展

  近日,中国科学技术大学张颖课题组在强金属-载体相互作用(SMSI)催化剂方面取得重要进展。研究者首次发现了强金属磷化物-磷酸盐载体相互作用(SMPSI),提出了解决非贵金属催化剂的催化活性、选择性、稳定性和抗氧化能力较差,特别是在水相和酸性环境中应用受限的全新方案,拓宽了SMSI的应用范围。相关

关于活性氧分子荧光探针标记法的应用介绍

  众所周知,氧气是生命运动过程中不可缺少的一种气体,而细胞使用氧气时会产生副产品,以高能氧气分子形式存在的废弃物质即为自由基。自由基会对人体组织和细胞结构造成损害,我们把这种损害称为氧化应激,人体在利用氧气过程中会加重自身的压力。活性氧(ROS)是含有氧的化学活性分子,ROS是需氧细胞在代谢过程中

关于活性氧分子荧光探针标记法的应用介绍

  众所周知,氧气是生命运动过程中不可缺少的一种气体,而细胞使用氧气时会产生副产品,以高能氧气分子形式存在的废弃物质即为自由基。自由基会对人体组织和细胞结构造成损害,我们把这种损害称为氧化应激,人体在利用氧气过程中会加重自身的压力。活性氧(ROS)是含有氧的化学活性分子,ROS是需氧细胞在代谢过程中

中科大最新Nature文章

  来自中国科学技术大学的消息,中国科大生命科学学院水鸟和湿地生态研究组的研究人员日前联名在《自然》杂志上发表了题为Birds and people both depend on China’s wetlands的通讯(Nature 460, 173; 2009)。该通讯简要介绍了长江流域湿地和水鸟

中科大最新《PNAS》文章

  中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心和生命科学学院周丛照教授和陈宇星教授课题组与中国科学院武汉水生所张承才教授课题组合作,阐明了蓝藻全局性转录因子NdhR通过结合不同的代谢小分子,快速响应环境变化,协同调控碳氮代谢的分子机制。该研究成果以“Coordinating carbon and n