北京普天同创生物科技有限公司
标准物质网
在线客服
研究者Alahari博士表示,蛋白Nischarin参与了多种机体生物学过程,其能扮演肿瘤抑制子的角色,我们队这种新型蛋白质的研究主要集中在乳腺癌上,这项研究中,我们发现,干扰Nischarin基因或能减缓乳腺的发育,增强肿瘤的生长和转移,同时还会抑制AMPK激酶的激活,AMPK在机体代谢过程中扮演着关键的角色,其被认为是代谢性疾病和某些癌症的治疗靶点,目前研究人员并不清楚二甲双胍的精确作用机制,但其似乎部分是通过激活AMPK的功能来发挥作用的。
10-2019
“诸如速效胰岛素,新型药物,更加灵活的胰岛素给药系统和改进的连续血糖监测(CGM)设备等方面的进步,为改善餐后血糖水平管理铺平了道路,但是如何更好地实现餐后血糖水平的调控目标,则有赖于进一步的研究与分析”。佛蒙特州佛蒙特大学医学院的JohnL.Leahy博士说。
该研究工作的负责人,来自AdOMAdvancedOpticalMethodsLtd公司的YoelArieli博士说:“由于干眼症在眼科门诊中的比例高达60%,因此我们需要开发能够用于常规检查的,非侵入性且高度准确的设备。我们的泪膜成像仪是以色列境内可用于眼科或验光的第一台设备,可对泪膜成像并以纳米级别分辨率进行区分”。
生物炭是指由生物质在完全或部分缺氧状态下低温(<700℃)热解生成的一类富含碳、高度芳香化的固态物质。生物炭因其制备原料来源广泛、比表面积大、孔隙发达等特点在水污染控制和土壤污染修复等领域具有良好的应用前景。目前生物炭在实际应用中主要存在以下问题:1.生物炭粉末无法从水或土壤中快速有效分离,使用后的生物炭粉末易造成二次污染;2.高温热解制备过程会导致生物炭表面含氧官能团的分解,因而其对重金属的吸附去除性能有限。如何实现生物炭与水体的快速分离以及提高生物炭的吸附性能是生物炭材料大规模应用的重大挑战。
另一方面,硅藻土中的硅藻蛋白石矿物作为硅藻沉积作用的终产物,其结构中存在的铝、铁等次要元素,主要源自硅藻生长过程中对环境元素的摄取(课题组关于活体硅藻培养的研究结果)。硅藻蛋白石表面的薄膜,则可能源于水体中硅藻-矿物(或元素)界面作用,也可能产生自硅藻沉积后的“反风化”作用。鉴于全球硅藻质生物硅的沉积量巨大(仅海洋中的沉积量即达6.3×1012摩尔/年),铝等金属元素在硅藻蛋白石中的赋存,对它们的地球化学归趋有何影响?相关元素在硅藻蛋白石结构和表面赋存所引起的矿物性质变化,是否影响硅藻的“生物泵”过程及其固碳作用?上述问题与硅藻参与的生物固碳等地球化学过程乃至其生态、环境效应密切相关,而硅藻蛋白石结构-成分的新认识为这些问题的解答提供了依据和新的视角。
近期,中国科学院广州地球化学研究所研究员金彪和博士后陈文文等人,对珠江干流河水以及珠江三角洲地区11种典型污废水中的8种亚硝胺进行了分析(图1为采样点位图),以期揭示该地区亚硝胺的空间分布及污水中的亚硝胺源排放特征。研究发现,在所有的污废水中,共有5种亚硝胺广泛存在,分别为NDMA、NDEA、NPYR、NMOR和NDBA。印染废水和电镀废水中发现了含量高达4000ng/L的NDMA,这两种废水向环境中的日均输入量约在10000mg/day,是NDMA的主要排放源。他们还发现在这两类工业废水的处理过程中NDMA的生成现象(图2)。上述广泛存在的5种亚硝胺同时在珠江干流水系中检出,含量水平均低于5ng/L。东江中的特征亚硝胺为NMOR和NPYR,这主要与东江流域的工业类型与西江和北江存在差别有关。
基于上述问题,中国科学院宁波材料技术与工程研究所表面事业部功能碳素材料团队使用低成本的商用聚氨酯泡沫为模板,在其表面包覆石墨烯纳米片并采用快速加热移除聚氨酯模板而得到结构完整的三维石墨烯泡沫。如图1所示,在石墨烯含量为6.8wt%时,环氧复合材料的导热系数达到了8.04W/mK,较纯环氧树脂提高了44倍,环氧复合材料同时保持了良好的力学性能。相关工作已发表在纳米材料领域期刊Nanoscale(2019,11,17600-17606)并入选封面文章。
最近,南开大学徐加良研究员课题组与荷兰拉徳堡德大学(RadboudUniversity)分子与材料研究所TheoRasing教授团队合作,报道了一种新型的基于有机分子晶体的鲁棒热弹性微驱动器。他们设计合成了一种新型的芴酮衍生物(4-DBpFO),其分子由芴酮中心在2、7位两边分别以单键连接两个联苯单元构成,这一独特结构具有很大的自由度,在加热时其小的刚性平面可以绕单键旋转,从而发生固体到固体的直接相变。
中国科大合肥微尺度物质科学国家研究中心和化学与材料科学学院材料系教授陈乾旺为论文通讯作者,中国科大博士研究生林志宇和博士后杨阳为论文共同第一作者。合肥同步辐射国家实验室、上海同步辐射光源和合肥稳态强磁场中心对于实验结果的表征分析提供了重要的帮助,该研究得到国家自然科学基金等的资助。
综上,该项工作提供了一种调控二维材料维度、结构和物性的方法,丰富了二硒化钒作为一种新型二维材料的应用潜力,并且实现了铂原子在该一维图案化的二硒化钒上的分散吸附。这一研究结果在清洁能源、新型催化材料等领域具有潜在的应用前景。
第三方登录
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听