《朗缪尔》:单壁碳纳米管能杀灭大肠杆菌

美国科学家的一项最新研究表明,单壁碳纳米管能够严重破坏大肠杆菌(E. coli)等细菌的细胞壁,从而将其杀灭。相关论文发表在美国化学学会的《朗缪尔》(Langmuir)杂志上。 在美国化学学会的一项预审中,该项研究被认为“首次找到了碳纳米管具有强大抗菌活性的直接证据,将有助于解决细菌抗药性这一日益突现的问题。” 论文高级作者、美国耶鲁大学化学和环境工程系主任Menachem Elimelech表示,“我们开始这项研究是基于对纳米管在水环境和食物链中潜在毒性的关注。由于碳纳米管只有人类头发丝的千分之一粗细,因此很容易进入细胞。不过,科学家对纳米管如何与人类和环境进行相互作用知之甚少。” 在最新的研究中,研究人员在有碳纳米管存在的情况下培育实验模型——大肠杆菌近一个小时。结果发现,只要病菌与单壁碳纳米管直接接触,就会被彻底杀灭。Elimelech推测,可能是长而细的碳纳米管刺破了细胞,从而产生伤害。同时......阅读全文

关于细菌细胞壁缺陷型的基本介绍

  细菌细胞壁缺陷型(细菌L型) 细菌细胞壁的肽聚糖结构受到理化或生物因素的直接破坏或合成被抑制,这种细胞壁受损的细菌一般在普通环境中不能耐受菌体内的高渗透压而胀裂死亡。但在高渗环境下,它们仍可存活。 革兰阳性菌细胞壁缺失后, 原生质仅被一层细胞膜包住,称为原生质体(protoplast);革兰阴性

溶菌酶处理细菌细胞壁应该用多少浓度

需要自己实验,不同的菌种不一样。100-1mg/ml,都试一下,20-25度温育20min。

关于细菌细胞壁缺陷型的培养介绍

  细菌细胞壁缺陷型— 细菌L型在体内或体外、人工诱导或自然情况下均可形成,诱发因素很多,如溶菌酶(lysozyme)、溶葡萄球菌素(lysostaphin)、青霉素、胆汁、抗体、补体等。其中溶菌酶和溶葡萄球菌素能裂解肽聚糖中N-乙酰葡糖胺和N-乙酰胞壁酸之间的β-1,4糖苷键,破坏聚糖骨架。青霉素

兰州化物所碳纳米管薄膜润湿性能研究获新进展

     (a) 紫外线照射前(左)后(右)所制备碳纳米管薄膜上水滴形状(b) 通过紫外光照射以及黑暗中放置交替处理,实现了碳纳米管薄膜超疏水与超亲水之间的可逆转换(c)紫外线照射时间与碳纳米管薄膜水接触角之间关系(d)黑暗中放置时间与碳纳米管薄膜水接触角之间关系  最近,由中国科学

ACS-Nano:最新研究定量确定碳纳米管电学性质

美国科学家的一项最新研究,定量测定了单壁碳纳米管(SWCNT)的电学性质。他们发现,单壁碳纳米管中每32个碳原子就能够捕获并存储一个电子,而且很容易实现受控放电。这一发现有助于科学家按照需求设计出作为电容器的碳纳米管,并提高电子设备和太阳能电池的光电和电气化学性能。相关论文发表在美国化学学会的ACS

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析(三)

碳纳米管:碳纳米管材料具有优异的机械性能、电性能以及光学性能等,这些优异的性能使得碳纳米管在许多领域都具有较大的应用潜力,例如用于电子显示器、太阳能电池、存储器、导电复合材料、储氢材料、燃料电池以及超级电容器等方面。这种材料呈圆柱形管状(SP2杂化的碳原子组成)。碳纳米管可以看作是由二维平面材料石墨

Langmuir:生物陶瓷如何抵御牙周病发生?

  俗称牙周炎的牙周疾病可以引发牙齿缺失,但对该疾病进行彻底治疗似乎目前是医学界的一大挑战;但目前很多新型方法比如氮化硅,一种用于脊柱内填埋物的陶瓷材料或许有望用于治疗牙周炎,氮化硅的表面对引发牙周炎的细菌有一种致死性的效应;如今科学家们刊登在Langmuir杂志上的一项研究报告中,他们解释了为何氮

LangmuirBlodgett膜分析仪技术

Langmuir-Blodgett膜分析仪Langmuir-Blodgett膜分析仪与Langmuir膜分析仪非常相似,它也可以进行膜的制备和研究。此外,LB膜分析仪配备了镀膜井和镀膜头。在所需的堆积密度下(通常为固相),镀膜头可以用来将Langmuir膜转移到固体基材上。镀膜井可以在Langmui

细菌细胞壁的成分脂多糖的相关介绍

  脂多糖是G-细菌细胞壁所特有的成分,位于G-细菌细胞壁最外面的一层较厚(8~10nm)的类脂多糖类物质,由类脂A、核心多糖和O-特异侧链3部分组成。类脂A是由2个氨基葡萄糖组成的二糖,分别与磷酸和长链脂肪酸相连;核心多糖是由5~10种糖,主要是己糖或己糖胺组成;O-特异侧链(也称O-抗原)是由3

我国利用探空火箭开展空间环境垂直探测再次取得成功

  4月27日凌晨2点,中国科学院国家空间科学中心在位于海南省儋州市的中科院海南探空部发射了“鲲鹏-1B”863计划空间环境垂直探测试验探空火箭,开展了多项科学探测与技术试验任务,首次成功获得电离层顶的原位探测数据,并获得多项技术试验的圆满成功。  此次发射是我国在子午工程支持下恢复火箭探空活动后,

美发现光电混合操控粒子新方法

  据物理学家组织网近日报道,美国普渡大学的研究人员发现了一种光电混合操控粒子的新方法,其可应用于传感器制造、医学诊断、食品和水源污染探测以及犯罪现场取证等。相关研究报告发表在近期出版的《朗缪尔》杂志上。   此前基于光或电场原理的仪器,只能单独放置液滴或是液滴中含有的粒子。新方法

单颗粒ICPMS应用:纳米管分析

随着纳米技术的应用日益频繁,各种纳米材料广泛应用于各类产品当中。碳纳米管(CNT)是使用最广泛的纳米材料之一,其年生产量高达上千吨。其生产过程通常会用到金属催化剂,因此碳纳米管表面可能残留金属纳米粒子。碳纳米管的透射电子显微镜(TEM)图像,深色区域为金属颗粒,附着在无定形石墨材料和长单壁碳纳米管上

NIST发布单壁碳管的首个标准参照物

  美国国家标准与技术研究院(NIST)发布了单壁碳纳米管的世界首个标准参照物。   高纯度的碳纳米管,尤其是单壁碳纳米管,难以大批量生产,且生产过程复杂,会引入大量杂质,而且批与批之间的质量差异很大。   NIST的研究团队开发出单壁碳管定量分析的方法,推出最新产品“碳纳米管标准参照物2483

《纳米快报》:妙手偶得的碳纳米管物理分离法

一位小朋友摸到静电球的球壳,头发立刻像刺猬般根根直竖,这是科技馆里很常见的场景。如果一个碳纳米管束被人为附加上足够的电荷,又会是怎样一幅景象呢? 当碳纳米管束带的电荷达到一定程度时,在电子显微镜下,它会形成一种独特、新奇的像树一样的放射状格局。不仅如此,这些呈树枝状分离的碳纳米管还具有较小的直径(

微机化等离子体实验仪的产品介绍

  作为物质第四态而存在的等离子体,已被应用于金属加工、电子工业、医学、显示、薄膜制及广播通讯等。对等离子体的研究也在不断深入,并出现崭新的局面。现在有的院校正在开设或计划开设等离子体方面的实验,以便让学生掌握这个域的入门知识,为此我们研制了新颖的实验设备,微机等离子体实验仪,研究气体放电中的等离子

科学家用废纸箱造出重金属修复剂

从中科院技术生物与农业工程研究所获悉,该所研究员吴正岩课题组近期利用废旧纸箱研制出一种高效去除水体中重金属的纳米复合材料,为重金属污染修复和废弃纸箱循环利用提供了新思路。美国化学会学术期刊《朗缪尔》日前发表了该成果。

临床化验单详解尿液细菌培养

尿液细菌培养介绍: 尿液细菌培养主要用于检查尿道、膀胱、前列腺、输尿管与肾盂的细菌感染。为了保证培养鉴别的准确性,尿液标本的采集十分重要。最常用的方法是中段尿收集法、无菌导尿法、24h尿收集法。培养方法为普通培养法或采用定量尿液细菌培养法。尿液细菌培养正常值: 正常人尿液无细菌生长或菌落计数105/

研究首次合成单一手性碳纳米管的长共轭链段

  记者从中国科学技术大学获悉,该校杜平武教授课题组通过精确分子设计,在世界上合成出首例单一手性指数单壁碳纳米管的长共轭链段。该成果日前以封面文章的形式发表于《美国化学会志》杂志上。  碳纳米管可被认为是仅包含sp2键合原子的全碳基管状共轭聚合物,然而直径特定的碳纳米管片段长共轭聚合物尚无研究报道。

病原菌从“良民”到“恶魔”进化神秘面纱被掀开

  病原菌从“良民”到“恶魔”进化面纱被掀开 有助于预防未来可能发生的流行性疾病  细菌引起的疾病每年造成数百万人死亡,而这些细菌在进化历史中,在达到某个关键点之前,大部分都是良性的。一直以来,科学家不知道什么原因让这些无害“良民”变成了病原菌“恶魔”。据物理学家组织网近日报道,研究人员跟

病原菌从“良民”到“恶魔”进化-神秘面纱被掀开

  细菌引起的疾病每年造成数百万人死亡,而这些细菌在进化历史中,在达到某个关键点之前,大部分都是良性的。一直以来,科学家不知道什么原因让这些无害“良民”变成了病原菌“恶魔”。据物理学家组织网近日报道,研究人员跟踪研究了一种食肉细菌的“变身”过程。掌握了细菌何时“变身”,有助于预防未来的流行病。  

以“废”治废-镉污染水体和土壤修复有了新方法

  中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所(以下简称中科院合肥研究院智能所)研究员吴正岩、副研究员张嘉团队与东华大学教授蔡冬清合作,利用烟草废液和废铁渣为原料制备出铁基碳微球,为镉污染水体和土壤的修复提供了一种方法,同时也为两种废弃物的资源化利用提供了新途径。相关成果日前发表于美国化学会期刊《朗

纳米技术赋予羊毛超亲水功能

  近日,美国化学会新闻周刊(ACS News Service Weekly PressPac)以“化学使天然‘神奇织物’羊毛更加神奇”(Chemistry makes the natural “wonder fabric” — wool — more wonderful)为题报道和评述了京港两

等离子体的基本概念

   等离子体(plasma)一词首先有朗缪尔(Langmuir)在1929年提出的。目前泛指电离的气体。等离子体与一般的气体不同,它不仅含有中性原子和分子,而且含有大量的电子和离子,因而是电的良导体。因其中正电荷,负电荷密度相等,从整体来看是电中性的,故称等离子体。像火焰和电弧的高温部分及太阳和其

简述细菌细胞壁缺陷型的感染与致病机理

  细菌细胞壁缺陷型的感染与致病机理— 某些L型仍有一定的致病力,通常引起慢性感染,如尿路感染、骨髓炎、心内膜炎等,并常在使用作用于细胞壁的抗菌药物(β-内酰胺类抗生素等)治疗过程中发生。临床上遇有症状明显而标本常规细菌培养阴性者,应考虑细菌L型感染的可能性,宜作L型的专门分离培养,并更换抗菌药物。

《自然》:美开发DNA序列分拣碳纳米管新法

  碳纳米管为长形细小的石墨圆筒,具有电子学和热力学等多方面的特征,这些特征随着碳纳米管的形状和结构变化而有所不同。人们发现,碳纳米管多重性特征致使其本身有能力应用于电子学、激光器、传感器和生物医学,同时也能作为复合材料中的增强元素。   目前用于生产碳纳米管的方法所获得的是由粗细各异和对

人缪勒管抑制物质/抗缪勒管激素(MIS/AMH)试剂盒使用...

保存条件及有效期:1.试剂盒保存:2-8℃。2.有效期:6个月检测范围:     48T        25 ng/L -800 ng/L使用目的:本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本缪勒管抑制物质/抗缪勒管激素类(MIS/AMH)含量。实验原理本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人缪勒管抑制物

人缪勒管抑制物质/抗缪勒管激素(MIS/AMH)酶联免疫分析

    人缪勒管抑制物质/抗缪勒管激素(MIS/AMH)酶联免疫分析(ELISA)试剂盒使用说明书本试剂仅供研究使用       目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中缪勒管抑制物质/抗缪勒管激素(MIS/AMH)的含量。实验原理:  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人缪勒管抑制物质/

碳纳米管电探针阵列获ZL

  据美国物理学家组织网6月21日报道,美国新泽西理工学院两位科学家改进了制造纳米电探针的方法,制造出一种碳纳米管探针阵列,这项于21日被授予ZL(美国ZL号7,964,143)的技术改良了现有的诊断工具,使纳米电探针能探测到细胞内部电活动的空间变化。   两位ZL人、新泽西理工学

拉曼光谱扫描电镜联用实现对碳材料的快检分析(四)

纳米金刚石与单壁碳纳米管复合:一些先进材料或者新材料都是通过将几种具有优异性能的材料复合而成,这其中就包括由不同的碳的同素异形体复合制备而来的材料。这种材料只由碳元素组成,因此,只利用扫描电镜技术很难检测出其质量的好坏以及在制备过程中引起的结构损坏等。图4展示了对纳米金刚石薄膜沉积在单壁碳纳米管上形

聚合酞菁铁/多壁碳纳米管复合材料的制备及氧还原催化

李志盼, 彭迎祥, 杨士锋, 张摇 瑞, 李摇 凯, 左摇 霞(首都师范大学化学系, 北京 100048)摘要摇 采用高效、 便捷的微波合成法制备了 4 种不同结构的聚合酞菁铁/ 多壁碳纳米管(Poly鄄FePc/MWCNTs)复合材料并进行了表征. 结果表明, 聚合酞菁铁均匀地包裹在多壁碳纳米管上