如何将膜不通透的“DNA光开关”钌多吡啶络合物靶向到活细胞核?

来源 :第十一届全国化学生物学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:duobao
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  DNA 作为遗传信息的载体,了解其在细胞核内的组装和结构具有非常重要的意义。目前,使用能够与DNA 结合的细胞膜渗透性良好的有机荧光分子作为DNA 标记探针是实现这一目标的主要手段。
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超薄二维过渡金属二硫化物(transition metal dichalcogenides,TMDs)凭借其独特的性能,已成为生物医学领域一种极具潜力的材料,并应用于解决生物医学中的挑战性问题,如生物传感检测、生物成像、药物递送和癌症治疗等。然而,对这些材料与生物分子之间相互作用的研究尚不够充分。
矿物表面油滴剥离过程的研究对于原油采收率提高、矿石浮选以及生物淤积防治等领域有着重要的指导意义。目前的研究证明在表面活性剂水溶液中,油滴可以从亲水二氧化硅表面上完全剥离,其中固体表面的电荷和润湿性是影响剥离过程的重要因素[1],并提出了三阶段理论来解释此剥离过程[2]。然而,油滴从疏水表面剥离过程的研究相对较少。
爆炸物、毒品、易挥发有机污染物等危险有毒有害化学品的非法生产、运输、使用已严重威胁公共安全、人类健康、家庭和谐和社会稳定1,2.因此,亟待发展可实现该类化学品的原位、在线、快速、超灵敏气相探测技术.荧光材料是制约荧光传感器的瓶颈技术.
以椰油醇聚氧乙烯(3)醚(AEO3)为原料,通过与环氧氯丙烷和亚硫酸钠/亚硫酸氢钠反应合成了脂肪醇聚氧乙烯(3)醚磺酸钠(AEO3-HS).25℃下测得其cmc=7.5×10-5mol/L,γcmc=34.5mN/m,在空气/水界面的d∞=3.12×10-10 mol/cm2.用振荡(手摇)法评价了AEO3-HS 的泡沫性能,并与典型阴离子型表面活性剂SDS 和SDBS 进行了对比.
光聚合在许多领域已有所应用,但由于光强梯度,制备厚层材料仍是挑战。利用上转换纳米粒子(UCNPs)将近红外光转换成紫外-可见光,已经实现了超过10cm 的丙烯酸酯和巯基-烯体系的聚合[1,2]。但是UCNPs的光转换效率较低(<1%)[3],需要使用高能近红外激光激发,其带来热效应限制了在生物材料和热敏材料中的应用。
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Pickering乳液是一种由固体颗粒稳定的乳液,由于其具有对环境无害和固体粒子可重复利用的特点,在食品、生物医药和环保领域具有广泛的应用。本实验采用水热法合成Fe3O4磁性纳米颗粒,再通过st(o)ber法在Fe3O4颗粒表面包覆SiO2,得到具有核壳结构的Fe3O4@SiO2纳米粒子,最后利用具有荧光性能的氧化态乙酰基二茂铁吖嗪(FcA)进行疏水改性,在高速剪切作用下制得磁场和电场双重响应的P
随着人体植入材料需求量的不断增加,同时也伴随着与植入相关感染的严重威胁。细菌在植入材料表面一经定殖,形成生物膜不仅会限制植入器件的使用寿命,还可能导致严重的并发症甚至死亡[1]。以季铵盐类化合物为基础的阳离子抗菌涂料具有高效、广谱的杀菌性能,已广泛应用于各个领域。
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稠油由于具有高粘度、高凝固点、流动性差等特点,给稠油开采及运输工作带来了极大的困难。常用的稠油降粘技术有稀释降粘法、加热降粘法、乳化降粘法和油溶性降粘剂降粘法等,其中乳化降粘技术由于效果明显、成本低和工艺简单而备受关注及广泛应用。