利用细菌特殊蛋白充当传感器测定特定分子的尺寸

近日,来自弗莱堡大学等处的研究人员通过研究开发了一种新型方法,该方法可以精确测定单一分子的尺寸;文章中,研究人员利用嗜水气单胞菌分泌产生的气单胞菌溶素蛋白代替了金黄色葡萄球菌产生的α-溶血素,这种气单胞菌溶素蛋白可以在人工细胞膜上形成一种孔状结构。 相关研究结果发表于杂志ACS Nano上,研究人员理想中特定尺寸的分子,通过引入离子电流将这种分子插入到孔状结构中,这种分子可以部分阻断离子电流,而剩余的通过孔状结构的离子电流就可以用于测定分子的结构。 研究者Behrends说道,这种新型孔状结构比较适合测定特殊分子的整个尺寸范围,然而这种技术的关键优势在于聚合物,即由重复元件组成的链状分子,聚合物在孔状结构中停留的时间会超过1毫秒,然而其在溶血素的孔状结构中的停留时间却会小于1毫秒。 研究者表示,我们开发的方法或可帮助确定两个分子间的尺寸差异,同时类似水溶性、非毒性且非过敏性的聚乙二醇聚合物或许也可以应用于医药和生物技术......阅读全文

树枝状聚合物的结构与应用

一个树枝状聚合物大分子往往包含数千树枝化基元。在这方面,他们与球状的树枝状化合物(dendrimer)不同。对于树枝状化合物,少数几个树枝化基元会连接到一个各向同性的点。根据不同的代数,树枝状聚合物拥有不同的粗细度(即直径),这一点可以通过原子力显微镜清楚的观察到。中性的树枝状聚合物通常溶解于有机溶

-Nat-Commun:血小板利用孔状结构相互沟通

  近日,Reading大学在了解血块形成过程中获得了关键性突破,该研究由英国心脏基金会(BHF)资助,新研究结果可能会导致开发出新的药物治疗世界上最大的杀手疾病之一。   心血管疾病,其中包括心脏病发作、中风和心脏衰竭,仅在英国,每年约20万人死亡。心血管疾病主要由血管中血块阻塞所带来的。  

树枝状聚合物的概念

树枝状聚合物,又称树枝化聚合物,是每个重复单元上带有树枝化基元(dendron)的线状聚合物。

树枝状聚合物的合成方式

树枝状聚合物的合成主要存在两种路线:大单体路线和attach-to路线。在大单体路线中,首先合成包含树枝化基元的大单体,然后进行聚合。在attach-to路线中,首先合成聚合物主链,然后一代接一代的添加树枝化基元,直到特定的代数。大单体路线通常较难得到较长的聚合物主链,尤其当树枝化基元代数比较高的时

杯状细胞的结构

杯状细胞散布在器官的上皮层中,如肠道和呼吸道。它们存在于气管、支气管和呼吸道的较大细支气管、小肠、大肠和上眼睑的结膜中。在结膜中,杯状细胞是泪液中粘蛋白的来源,它们还会将不同类型的粘蛋白分泌到眼表。在里面泪腺,粘液是由腺泡细胞合成的。

聚合物的结构特征

高分子的分子结构可以分为两种基本类型:第一种是线型结构,具有这种结构的高分子化合物称为线型高分子化合物。第二种是体型结构,具有这种结构的高分子化合物称为体型高分子化合物。此外,有些高分子是带有支链的,称为支链高分子,也属于线型结构范畴。有些高分子虽然分子链间有交联,但交联较少,这种结构称为网状结构,

聚合物电池的包膜结构

聚合物电池是指运用铝塑包装膜作为外包装的锂离子电池,也就是俗称的软包电池。这种包装膜由三层构成,分别是PP层、Al层与尼龙层,因为PP与尼龙是聚合物,所以这种电芯被称为聚合物电池。

表面微观结构调控介孔孔道研究

物质与外界的相互作用是通过表面来进行的,除了化学成分之外,表面微观结构也是影响物质表面特性的重要因素,如荷叶表面的自清洁功能,雄性孔雀尾部羽毛呈现出绚丽多彩的色彩都得益于表面微观结构。固体表面有序纳米结构对与其接触的外界微观物质的智能化调控正成为纳米技术、物理、化学、生物等多学科交叉的一个最新的研究

带吹扫孔闸阀的结构原理

  带吹扫孔闸阀可对易结焦、颗粒状介质的管路、阀门等进行清洗、冲刷、有效地提高系统的使用寿命。    结构原理    带吹扫孔闸阀Z1仿、Z2仿41Y-I设计规范按照GB/T12234标准制作,可对易结焦、颗粒状介质的管路、阀门等进行清洗、冲刷、有效地提高系统的使用寿命。    Z1仿、Z2仿

膜孔透镜的结构和功能特点

膜孔透镜结构非常简单,在一个具有小孔的薄片(一般称之为膜孔电极)的两侧设置不同的电位(或不同的电场强度,如图2-11中的E1和E2),这就是膜孔透镜,如图2-11中a~e所示。当然,要得到图2-11中的电场和电场分布,膜孔电极的两侧还应有辅助电极,显然光有膜孔电极是不能形成透镜的。图2-11 几种膜

科研人员研发出新型复合介孔状纳米酶探针

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院在环境有害物检测技术研究方面取得进展。研究团队构建出一款由钯—铂—铱三种金属组成的新型复合介孔状纳米酶探针,可同步实现细菌类大分子污染物与激素类小分子污染物的高精度检测。  环境、食品污染的污染源主要分为生物性有害物、化学性有害物两类。在环境监测、公共卫生安全防

关于聚合物的结构异构的介绍

  结构异构也称为同分异构,指的是由于组成化合物分子的原子或原子团的不同连接方式而产生的异构现象。如果单体为同分异构体,聚合后得到的聚合物也为结构异构体。  例如聚乙烯醇、聚乙醛、聚环氧乙烷互为结构异构体。在聚合物的结构异构中,还包括头尾、头头和尾尾连接的结构异构及两种单体在共聚物分子链上不同排列的

结晶铜让聚合物结构紧密有序

  据美国物理学家组织网7月19日报道,加拿大和美国的科学家研发出一种新工艺,可让电子设备中广泛使用的聚合物PEDOT结构更加紧密,因此,有望让未来的电视和计算机屏幕更亮、更干净、更节能。    PEDOT(3,4-乙烯基二氧噻吩)具有分子结构简单、能隙小、导电率高等特点,被广泛用于

利用细菌特殊蛋白充当传感器测定特定分子的尺寸

  近日,来自弗莱堡大学等处的研究人员通过研究开发了一种新型方法,该方法可以精确测定单一分子的尺寸;文章中,研究人员利用嗜水气单胞菌分泌产生的气单胞菌溶素蛋白代替了金黄色葡萄球菌产生的α-溶血素,这种气单胞菌溶素蛋白可以在人工细胞膜上形成一种孔状结构。  相关研究结果发表于杂志ACS Nano上,研

ABI专用96孔PCR板的结构介绍

   压力敏感的粘性盖膜对每个孔均提供了密封,不影响样品读数,对准ABI专用96孔PCR板后按压密封,这将会降低样品孔之间交叉污染的可能性,有助于确保一致的实时荧光定量PCR数据。产品的光学性、耐受性、柔韧度、气密性、热变形稳定等性能优异,创新的管体设计和注塑工艺,机械稳定性高,可靠的密封效果、低蒸

活性炭的孔结构及其水中作用

活性炭的孔结构在水处理应用中起到的作用    颗粒活性炭常常应用于吸附分子,颗粒活性炭吸附性决定应用性,而吸附性和各种炭型的孔大小分布相关。以水蒸气活化的泥煤基、褐煤基和椰壳基粉状活性炭为例:泥煤基活性炭具有微孔和中孔,颗粒活性炭可供多种应用;褐煤基炭具中孔较多,颗粒活性炭而且还有较大的中孔,提供优

简述聚合物锂电池的结构特点

  1. 电解液体系结构 聚合物电解液的配方设计主要包括溶剂选择、ph值控制、添加剂添加和表面活性剂调节等方面内容。  2. 正负电极结构 由于聚合物正负电极的电势差比传统正/负两极的电势差不小 ,因此对聚合物正/ 负 极的设计要求更高 。  3. 隔膜结构 在隔膜的制备方面 ,一般选用pet薄膜作

“中国灯笼”结构聚合物轻松变身多种形态

美国科学家研发出一种形似“中国灯笼”的聚合物结构,通过压缩或扭曲等简单操作,就能快速变换出十几种不同的三维弯曲形态。更引人瞩目的是,这种变形过程可通过磁场远程操控,大大拓展了其应用潜力。相关研究成果发表于最新一期《自然·材料》杂志。这项研究由美国北卡罗来纳州立大学与宾夕法尼亚大学的科研团队合作完成。

高分子聚合物的分子链结构

  链结构又分为近程结构和远程结构。近程结构包括构造与构型,构造指链中原子的种类和排列、取代基和端基的种类、单体单元的排列顺序、支链的类型和长度等。构型是指某一原子的取代基在空间的排列。近程结构属于化学结构,又称一级结构。远程结构包括分子的大小与形态、链的柔顺性及分子在各种环境中所采取的构象。远程结

核磁共振波谱仪分析聚合物结构

核磁共振波谱是一种分析聚合物化学结构、构象和弛豫现象的有效手段。NMR谱是由具有磁矩的原子核在磁场作用下发生跃迁形成的吸收光谱。不同单体形成的大分子碳氢化合物的核磁共振波谱是不同的,据此可以用高分辨率核磁共振技术分析鉴定聚合物的结构。聚合物核磁共振分析中常用的氢谱(1H-NMR)也称为质子核磁共振,

国产12孔,24孔、36孔,48孔,96孔水浴氮吹仪用途

国产12孔,24孔、36孔,48孔,96孔水浴氮吹仪用途应用领域:1. 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等2. 制药药检:如中药制药3. 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织4. 环境分析:如饮用水、地下水和污染水水样5. 商品检验:如检验二恶英、克罗夫特等6. 生物分析:如血清、血浆、血液、尿液型号 

活性炭与介孔碳结构的区别

活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主成分除了碳以外还有氧、氢等元素。而普通碳则只有碳成分。活性碳吸附:活性炭在活化过程中,巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成,活性炭的孔隙的半径大小可分为:大孔 半径>20 000nm ;过渡孔 半径150 ~20 000nm;微孔 半径<

中山大学团队成功制备出编织晶界聚合物均孔膜

  近日,中山大学化学学院教授郑治坤团队成功制备出高韧性、高弹性、高机械强度的编织晶界聚合物均孔膜,并报告了一种利用牺牲性小分子结构导向剂导向相邻晶畴形成编织晶界结构的制备方法。相关成果发表于《自然》。  “该工作为晶态材料在柔性器件和分离膜方面的应用奠定了坚实的基础。”论文唯一通讯作者郑治坤对《中

中山大学团队成功制备出编织晶界聚合物均孔膜

近日,中山大学化学学院教授郑治坤团队成功制备出高韧性、高弹性、高机械强度的编织晶界聚合物均孔膜,并报告了一种利用牺牲性小分子结构导向剂导向相邻晶畴形成编织晶界结构的制备方法。相关成果发表于《自然》。编织晶界聚合物均孔膜合成示意图。中山大学供图“该工作为晶态材料在柔性器件和分离膜方面的应用奠定了坚实的

我国学者成功开发用于分离痕量糖肽的纳米孔聚合物微球

  高分子多孔材料已广泛应用于分离领域。传统的高分子多孔材料具有均质的组成或孔隙,例如聚苯乙烯多孔微球,这些材料往往很难从复杂的样品中分离出痕量的目标分子。为了实现选择性分离,通常需要对这些材料表面进行功能基团的修饰。然而,这些修饰仅仅是在分子尺度,往往造成在材料表面的修饰密度低、不均匀等各种问题,

海绵状聚合物可修复面部畸形:一年重生骨骼

  据国外媒体报道,成千上万的人正遭受面部畸形之苦,其中的原因可能是受伤、手术,或者天生骨骼结构中留有间隙。由于这些骨骼间隙太宽,使得人体正常的愈合机制无法修复,而若使用移植或填充等外科手术方法通常很难恢复一个人的正常面貌。但是现在有了一种新的方法,以一种新型海绵状聚合物为支架,可以使骨细胞自我再生

外侧膝状体形态学结构及其构成

  外侧膝状体:外侧膝状体又称外膝状体(externalgeniculatebody)。位于大脑脚的外侧及视丘枕下外方的椭圆形小隆起,属于间脑部分,是视分析器的第一级视中枢。视束的视觉纤维止于外侧膝状体的节细胞并交换神经元,形成视放射,全部投射到同侧的视觉中枢纹状区,产生视觉。外侧膝状体内的视觉纤维

聚合物锂离子电池的结构分类介绍

  聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,正极材料分为钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂材料,负极为石墨,与液态电解质锂电池工作原理也基本一致。它们的主要区别在于电解质的不同,液态锂离子电池使用液态电解质,聚合物锂离子电池则以固态聚合物电解质来代替。聚合物锂离子电池外面包装主要是铝

高分子聚合物的远程结构介绍

  ⑴高分子的大小:对高分子大小的量度,最常用的是分子量。由于聚合反应的复杂性,因而聚合物的分子量不是均一的,只能用统计平均值来表示,例如数均分子量和重均分子量。分子量对高聚物材料的力学性能以及加工性能有重要影响,聚合物的分子量或聚合度只有达到一定数值后,才能显示出适用的机械强度,这一数值称为临界聚

广州地化所页岩孔结构表征研究获进展

  目前,传统的BET方程、DR方程及BJH模型是表征页岩表面积、微孔以及介孔-宏孔特征的常用方法。但是,这些模型都是针对单纯的微孔或介孔-宏孔材料建立的,不能直接用于表征具有复杂孔结构的页岩。  近期,中国科学院广州地球化学研究所研究员肖贤明课题组提出应用修正的BET方程来同时计算页岩中的微孔体积