RAFT聚合制备P(NIPAM-co-RhBHA)-NP及其荧光响应行为与影响机制的研究

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近年来,环境刺激-响应性聚合物的研究为拓展高分子智能材料的应用领域提供了一个有利的平台。环境刺激-响应性聚合物是一种自身能够对外界环境的细微变化(温度、pH值、溶剂、光辐照、离子强度、电磁场、机械力、超声等)做出响应,产生相应物理或化学结构、性能变化的一类智能高分子材料。在功能可调控新材料、生物或化学传感、药物和基因传输、生物分离、组织工程和智能光学系统构建等方面具有重要作用。其中,环境刺激-荧光响应性聚合物具有灵敏度高、选择性好等优点,在生命科学、化学、医学、军事等领域具有潜在的应用前景。本文采用
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玉米是世界第一大作物,其籽粒可作为粮食、饲料和工业原料,淀粉含量和品质是决定玉米经济价值的重要因子。高淀粉玉米工业价值高,可提高单位面积上的玉米产值;高直链淀粉玉米可应用于产生高直链淀粉,后者是食品包装薄膜、可降解塑料等产品的原料。因此,通过传统育种或转基因的方式获得高淀粉与高直链淀粉玉米的研究具有十分重要的意义。本实验室前期研究表明:将Sh2r6hs基因和Bt2基因同时转入不同的玉米自交系中,与
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吉林西部的松嫩草地曾以水草丰美而闻名,优势种羊草草质肥美、生长旺盛,是当地畜牧业发展的有力支撑。然而,目前该区的突出表现是:草地盐碱化严重、生产力下降、优质牧草逐渐被劣质牧草和其他植物替代、生态平衡逆向发展,对当地畜牧业的发展和生态系统的稳定造成不可弥补的危害,严重限制了该地区经济、社会、生态的全面发展。因此,草地植被的恢复、优势物种的保护以及土壤盐碱化的改善等工作亟待进行。本文以吉林西部草原优势
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目的克隆获得滇龙胆龙胆苦苷生物合成途径中可能的三个关键酶基因:3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A还原酶(HMGR)、香叶醇-10-羟化酶(G10H)和环烯醚萜合酶(IS)的c DNA序列,对三个基因进行原核表达,并分析它们的时空表达量与龙胆苦苷积累的关系。方法从滇龙胆转录组数据中获得HMGR、G10H和IS的转录本,采用RT-PCR方法获得三个基因的全长c DNA序列;利用p EASY-E1/BL21
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长非编码RNA为长度通常大于200个核苷酸且不存在长开放阅读框架的RNA大分子,其自身并不能编码蛋白,却在动植物体生长、发育等过程起到重要作用。近年来,长非编码RNA发现、分类、特征识别以及功能研究,日益成为RNA领域研究的热点问题。由于lncRNA结构决定其功能,因此从结构入手探究其特征并进行相应分类研究,能够发现并识别具有相似功能的lncRNA,促进其功能分类研究,对有效识别未知lncRNA功
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本文通过实验研制了一种适用于弱碱性环境和超声清洗的铝系金属清洗剂,该清洗剂实现了在人体内形成间接致癌物质的亚硝酸盐、使水体富营养化的磷酸盐、为后续操作工作带来不便的硅酸盐和消耗臭氧层等物质的零添加,安全环保。通过JB/T 4323.2—1999和厂方要求,对此清洗剂的基本性能进行了测试。并在实验过程中,得出如下结论:  (1)经单组份表面活性剂清洗率、泡沫高度及浊点三项主要指标的基本考量,阴离子型
Extended表面活性剂是在表面活性剂的亲水基和疏水基之间嵌入中等极性基团(聚氧丙烯基,PO链)的一类新型阴离子表面活性剂。中等极性基团的作用独特,既能增加疏水作用,又能使分子极性平稳过渡并导致界面极性平稳过渡。但目前文献较多关注extended表面活性剂在增溶极性油、产生超低界面张力等方面的性能,而对其独特的分子结构在日用化学品中的应用潜能少有关注。实验室以异辛醇、异癸醇、十二醇、十二-十四醇
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在当前经济呈现出新常态的发展状态以及国有企业改革进一步深化的背景下,企业间的竞争更加激烈,企业对于自身成本控制管理的重要性也更加凸显。传统成本性态理论中所提出的业务量与成本之间呈线性变化的理论已经远远不能满足当前成本管理的需求。成本粘性的概念即:当业务量发生增减变化时,业务量下降时减少的成本远小于业务量上升时增加的成本。此概念的提出考虑到了生产经营过程中管理环节的成本。对成本粘性的研究成为众多学者
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共轭嵌段共聚物因为其良好的光学和传输性质为可调和刺激响应性材料提供了机会。这里,根据不同的聚合机理,经过一锅法用镍复合物作为单一催化剂我们合成了一种新型的两亲性嵌段共聚物,由常用的疏水性的共轭聚合物,聚(3-己基噻吩)和亲水性的聚合物,聚(三乙基乙二醇丙二烯)组成(P3HT-b-PTA)。因为聚联烯嵌段的亲水性和聚合物-溶剂间的相互关系以及聚合物在水溶液中的亲水/疏水性平衡关系,P3HT-b-PT
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发光液晶材料近年来引起了人们的广泛关注,它们本身可以发光并与液晶具有一定的相容性,从而可以应用于液晶显示器件中,简化器件结构,增加其发光亮度和对比度等一系列光学性能。其中具有聚集诱导发光增强效应的有机发光材料在化学、生物和物理等各个学科领域具有潜在的应用价值,由此,本文设计并合成了一种具有聚集诱导发光增强的发光小分子液晶材料,具体研究内容如下:1)本文设计合成了一种发光液晶材料α-氰基取代二苯乙烯
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