REH:天然气开采中化学物可损伤生育能力

非常规石油或油气(UOG)操作往往会进行定向钻井和水力压裂过程,目的在于从地下岩石中释放出天然气;近来就有研究讨论在工人操作过程中使用的化学物质对空气及水源的潜在污染,及这些化学物对工人们的健康是否有影响。来自密苏里大学的研究人员就进行了大量的文献回顾,来揭示水力压裂过程中化学物质的使用对男性生育能力及健康的影响,研究人员表示,水力压裂过程使用的化学物质或许对个体的健康有潜在的威胁,相关研究发表于国际杂志Reviews on Environmental Health上。 研究者Nagel表示,我们超过150篇同行评审的研究结果进行了分析研究,结果发现UOG过程中使用的化学物质对人类的健康具有潜在的有害影响,成年人在UOG过程中化学物的暴露往往会导致其生育能力下降及发育缺陷等疾病。 研究者表示,通过测定在UOG过程中水中和空气中的化学物的含量,结果显示这些化学物的产生会对动物及人类产生明显的机体有害影响,患者常见的症状诸如......阅读全文

研究发现小分子化合物通过Ecadherin蛋白加速重编程过程

    近期,国际学术期刊Stem Cells发表了以中科院上海生命科学研究院生化与细胞所裴钢研究组为主完成的最新研究成果:小分子化合物通过E-cadherin 蛋白加速重编程过程。  细胞重编程是指已经分化的细胞重新获得分化多能性的过程。诱导多能干细胞即iPS细胞是通过向

外源电场辅助堆肥过程多污染物协同调控影响机制研究

  我国动物蛋白生产量高达世界总产量20%,畜禽粪便产生量亦十分巨大,达40亿吨/年。高温好氧堆肥技术是实现畜禽粪便无害化处理,将其转化为有机肥料,实现农牧循环的重要技术。然而,饲料添加剂中重金属残留、堆肥产品腐殖化程度低、堆肥过程氨气和温室气体排放量高等问题,严重危害畜禽粪便肥料化利用的安全性以及

化学所在有机共轭聚合物半导体研究方面取得系列进展

  近年来,有机共轭聚合物由于具有优异的半导体性质,其研究受到广泛关注。人们发现聚合物的侧链不仅可以提高聚合物在有机溶剂中的溶解性,而且可以影响聚合物的半导体性能。  在中国科学院战略性先导科技专项的支持下,中科院化学研究所有机固体院重点实验室研究员张德清课题组科研人员在调控侧链改变聚合物半导体性能

化学所在铂类抗癌化合物分子作用机制研究方面取得进展

金属抗肿瘤药物损伤DNA会导致一系列细胞应激反应,其中最直接的就是多种核蛋白对DNA损伤的识别和结合,因此探索DNA结合蛋白对药物抗癌活性的调控作用具有重要意义。中国科学院化学研究所研究员汪福意团队利用功能化纳米金作为亲合富集工具,应用基于质谱的蛋白质组学研究方法,从肿瘤细胞裂解液中富集、捕获和定性

化学所在聚合物太阳能电池研究方面取得系列进展

  太阳能是取之不尽用之不竭的清洁(绿色)能源,近年来随着世界各国对环境问题的重视,将太阳能转换成电能的太阳能电池成为各国科学界研究的热点和产业界开发、推广的重点。相对于无机太阳能电池,聚合物太阳能电池具有成本低、制作工艺简单、重量轻、可制备成柔性器件等突出优点,另外共轭聚合物材料种类繁多、可设计性

化学所在嵌段共聚物自组装形貌调控研究方面取得进展

  嵌段聚合物可以自发组装为尺寸周期低于100nm以下的纳米结构,进而作为制备具有特定纳米结构材料的模板。嵌段共聚物尺寸小且有高产易得的优异特点,使其得到了广泛的关注和研究。基于嵌段聚合物的纳米刻蚀技术被认为是最重要的下一代刻蚀技术之一。为了实现纳米刻蚀技术的应用,需要解决嵌段聚合物满足垂直取向形貌

化学所在嵌段共聚物自组装形貌调控研究方面取得进展

  嵌段聚合物可以自发组装为尺寸周期低于100nm以下的纳米结构,进而作为制备具有特定纳米结构材料的模板。嵌段共聚物尺寸小且有高产易得的优异特点,使其得到了广泛的关注和研究。基于嵌段聚合物的纳米刻蚀技术被认为是最重要的下一代刻蚀技术之一。为了实现纳米刻蚀技术的应用,需要解决嵌段聚合物满足垂直取向形貌

粪便氯化物的检查过程

  硝酸银于氯化物生成氯化银沉淀,过量的硝酸银与铬酸钾指示剂反应生成红色铬酸银沉淀,指示反应达到终点。

拾物试验的检查过程

  将一物品放在地上,令患者拾起。脊椎正常者可两膝伸直,腰部自然弯曲,俯身将物品拾起;如患者先以一手扶膝、蹲下、腰部挺直地用手接近物品,屈膝屈髋而不弯腰的将物拾起,此即为拾物试验阳性。

攻膜复合物的形成过程

  补体激活途径的末端途径中,C5b可与C6稳定结合为C5b6,后者自发与C7结合成C5b67,该复合物中的C7初步插入靶细胞膜脂质双分子层,继而C8于插入膜上的C5b67高亲和力结合,形成稳定的、深插入细胞膜的C5b678,该复合物可与12~18个C9分子结合为C5b6789n,此即攻膜复合体。

研究实现三线态光化学过程的量子相干调控

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰与副研究员朱井义团队在光化学与光物理交叉领域中取得进展。该团队直接观测到量子点-有机分子构成的杂化自由基对的量子相干特性,实现了三线态光化学产率的高效磁场相干调控。光致电荷分离后会生成两个自旋关联的自由基,称为自由基对。自由基对具有单线态和三线态自旋构型

研究实现三线态光化学过程的量子相干调控

研究示意图。中国科学院大连化学物理研究所供图中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰与副研究员朱井义团队直接观测到量子点-有机分子构成的杂化自由基对的量子相干特性,并实现了三线态光化学产率的高效磁场相干调控。1月6日,相关研究成果发表于《自然-材料》。光致电荷分离之后会生成两个自旋关联的自由基,它们

“基于化学小分子探针的信号转导过程研究”项目成果一览

  12月6日,国家自然科学基金委员会(以下简称基金委)审议批准同意“基于化学小分子探针的信号转导过程研究”重大研究计划(以下简称该计划)结束。该计划是基金委在“十一五”期间启动的第一批重大研究计划,也是基金委启动的化学生物学领域的第一个重大研究计划。自2007年2月启动以来,共资助项目160项,其

正态分布的研究过程

概念及特征:一、正态分布的概念由一般分布的频数表资料所绘制的直方图,图⑴可以看出,高峰位于中部,左右两侧大致对称。我们正态分布研究图1设想,如果观察例数逐渐增多,组段不断分细,直方图顶端的连线就会逐渐形成一条高峰位于中央(均数所在处),两侧逐渐降低且左右对称,不与横轴相交的光滑曲线图⑶。这条曲线称为

拉曼效应研究过程

拉曼1888年11月7日出生于印度南部的特里奇诺波利。父亲是一位大学数学、物理教授,自幼对他进行科学启蒙教育,培养他对音乐和乐器的爱好。他天资出众,16岁大学毕业,以第一名获物理学金奖。19岁又以优异成绩获硕士学位。1906年,他仅18岁,就在英国著名科学杂志《自然》发表了论文,是关于光的衍射效应的

细胞化学基础碱基类似物

(base analog )化学结构与核酸的碱基成分类似的化合物。通常指人工合成的,如嘌呤类似物有8-吖鸟嘌呤,6-巯基嘌呤,二氨基嘌呤;嘧啶类似物有5-溴尿嘧啶,5-氟尿嘧啶等。多数作为碱基、核苷、核苷酸的代谢颉颃物质而起作用,对核酸的合成起阻碍作用,并阻碍细菌或动植物细胞的繁殖生长。被用于治疗恶

牛至提取物的化学组分

  全草牛至可提取出一种具有芳香味的挥发油--牛至香精油,牛至发挥其药理作用也主要是通过牛至香精油而实现的。牛至香精油的化学成分主要是黄篙酚、P—伞花烃、麝草香酚、r—松油烯。这四种化学组分的含量因地理位置的不同变化很大,vokDu.D等(1993)曾报道牛至香精油的四种化学组分的含量跟纬度有关。K

过程所和纳米中心复合氧化物对苯的催化去除研究获进展

  挥发性有机化合物(VOCs)是引起室内和室外空气污染最主要的组分之一,它们容易引起人体致癌并诱发病变,并且对环境的危害也非常明显,如臭氧层的破坏和光化学烟雾前驱体的形成等。苯、甲苯和二甲苯(BTX)作为VOCs最主要的组分存在于人们的衣食住行当中,由于其自身具有巨大的毒性而受到广泛关注,因此减少

过程工程所等金属半导体复合物核壳纳米结构研究获进展

  金属-半导体复合物的“等离子体协同效应”,使其在光催化,光电器件以及激光等领域都具有广泛的应用前景。因此,如何精确地控制合成金属-半导体复合物纳米结构,已然成了研究热点。   在双组份复合系统中,核壳纳米结构是最简单的,也是最有效的结构。但是由于金属与半导体之间的界面能比较大,使得半导体倾向于

烟台海岸带所黄渤海新型污染物环境过程研究获进展

  新型污染物(Emerging Contaminants, ECs)是指在环境中新检出的一系列化合物,它们通常以较低的浓度存在于环境中,但对人体和生态系统能产生较大的健康风险。由于检测方法和技术手段的局限,目前全球范围内关于新型污染物在环境中的研究数据相对较少,阻碍了准确评估其生态环境效应。“当前

化学所聚合物光伏材料分子能级调节研究取得新进展

  近几年来,两维共轭聚合物由于具有宽吸收、高迁移率的优点成为聚合物光伏材料领域的研究热点,从材料设计角度分析,在不影响聚合物吸收光谱和迁移率的前提下,有效地调节其分子能级是这类材料取得突破的最有效途径之一。因此,找到一种简单、有效的调节聚合物分子能级的方法是一项十分重要的工作。   在中国

大连化学物理研究所发表氢化物中离子迁移的综述文章

近日,我所复合氢化物材料化学研究组(DNL1901组)陈萍研究员团队受邀发表了氢化物中离子迁移的综述文章。  氢化物为载氢/载能体,在化学转化、储氢、储热、离子电导等领域均有潜在应用。氢化物的H-离子半径与O2-接近,但电荷少、配位特殊且易于极化,这些结构特性使得某些氢化物具有传导Li+、Na+、M

化学所在纳米硫属化合物光探测研究方面取得新进展

  硫属化合物由于具有优异的物理化学性质,在众多领域得到广泛的应用,例如太阳能电池、光探测、锂离子电池、场效应晶体管、信息存储、气敏传感器。近年来,在国家自然科学基金委、科技部以及中科院的支持下,分子纳米结构与纳米技术院重点实验室与有机固体院重点实验室的研究人员合作在基于硫属化合物纳

化学所等在高稳定性聚合物FET研究中取得进展

  有机场效应晶体管(OFET)作为有机电子电路的基本构筑单元,已在柔性显示驱动、电子皮肤以及电子标签等领域展现出应用潜力。在研究过程中引入新的设计理念,调控分子溶液的预聚集状态和分子薄膜的组装行为,以获得高迁移率、高稳定的有机高分子材料和OFET器件是科研人员长期追求的目标。  在国家自然科学基金

智能所持久性有毒化学污染物检测研究取得系列进展

  近年来,中科院合肥物质科学研究院智能所仿生功能材料与传感器件研究中心刘锦淮研究员(973首席科学家)和黄行九研究员(中科院“百人计划”)领衔的研究团队一直致力于探索与发展基于纳米材料和纳米结构的污染物快速痕量检测技术,并已取得一系列研究成果。  持久性有毒化学污染物(Persis

化学所在聚合物太阳能电池能量研究方面取得新突破

  P3HT和ICBA的分子结构以及基于P3HT/ICBA聚合物太阳能电池的器件结构和光伏性能   聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍生物受体的共混膜夹在ITO透明正极和金属负极之间所组成,具有结构和制备过程简单、成本低、重量轻、可制备成柔性器件等突出优点,近年来成为国内

“植物化学防御物质与新农药先导物的研究”通过成果鉴定

  5月14日,由中国科学院昆明植物研究所郝小江研究员主持完成的“植物化学防御物质与新农药先导物的研究”通过了由云南省科学技术奖励办公室组织的成果鉴定。鉴定会由省科技奖励办公室副主任杨爱民主持。鉴定委员会由云南农业大学、云南大学、云南省药物研究所、昆明医科大学、云南中医学院、云南师范大学等单位的9名

智能所电化学方法检测水中有机污染物研究取得进展

  近期,中科院合肥物质科学研究院智能所仿生功能材料与传感器件研究中心973首席科学家刘锦淮研究员和中科院“引进海外杰出人才”黄行九研究员率领的课题组首次提出了直接利用单壁碳纳米管/芘环环糊精(PyCD)复合材料修饰电化学电极检测硝基苯酚化合物的方法,并成功地实现了对硝基酚类同分异构

《化学评论》发表海洋所关于海藻卤代化合物的研究评述

  《化学评论》(Chemical Reviews)日前发表了中国科学院海洋研究所王斌贵研究员等关于松节藻科海藻卤代化合物研究的长篇评述,系统总结了近六十年来松节藻海藻卤代化合物的研究进展,包括卤代化合物的分子多样性、分布规律、化学合成、生物合成、化学分类、生物活性及其化学生态学意义等,对该领域

研究发现化学污染物暴露与慢性疾病风险间的新关联

  近日,中国科学院大连化学物理研究所高分辨分离分析及代谢组学研究组研究员许国旺团队与中国疾病预防控制中心营养与健康研究所、华中科技大学同济医学院合作,在化学污染物暴露对慢性疾病的风险研究中取得新进展,发现血清中全氟化合物残留与高尿酸血症风险呈显著正相关,在代谢水平上揭示了血清中外源化学残留与慢性疾