企业加快布局 钠离子电池产业化提速

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人发角蛋白具有支持细胞生长的效果,已制备成纳米纤维、水凝胶等广泛用于组织工程应用。虽然人发角蛋白提取物的促细胞增殖活性已经得到证实,但人发中17种角蛋白是否具有细胞增殖活性差异尚未清楚。与人发角蛋白提取物不同,重组人发角蛋白是借助原核表达获得的组分单一、纯度高的蛋白产品,是探究角蛋白类型与其生物活性关系的良好工具。基于此,本论文根据人发角蛋白中粘附序列和表达差异,筛选了六种不同类型的人发角蛋白作为
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含全碳季碳手性中心的环戊烷骨架广泛存在于具有重要生物活性的天然产物和药物分子中,因而构建该骨架新方法的发展具有重要的学术研究价值和广阔的应用前景。目前可通过不对称Michael加成反应、分子内烯烃加氢酰化反应、扩环反应和Nazarov环化反应等方法实现该类环戊烷骨架的构建。然而,现有合成的方法存在底物制备困难、反应选择性差和底物普适性不高等不足,且含连续季碳中心的环戊烷化合物的合成仍然极具挑战。在
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纳米酶是指一类具有类酶催化活性的纳米材料。与天然酶和传统模拟酶相比,纳米酶具有稳定性高、催化活性可调节、功能可设计和裁剪、便于修饰等诸多独特的优点,使其具有很大的开发潜力。迄今为止,已发现许多具有类氧化还原酶活性的纳米酶,包括类过氧化物酶、类过氧化氢酶、类超氧化物歧化酶和类氧化酶等纳米酶,它们兼具酶学特性和纳米材料自身特性(如磁学、光学等),使得纳米酶在多种领域大放异彩,如生物传感、免疫检测、疾病
学位
当归具有抗癌、抗氧化、保护心血管等药理作用。阿魏酸松柏酯(CF)和藁本内酯(Lig)等是当归的主要生物活性成分,所以高效地同时提取CF和Lig具有重要意义。双水相体系(ATPS)和三液相体系(TLPS)均是近年来关注的研究热点,均有提取率高、选择性好等特点。ATPS和TLPS均可用于多组分提取,但用于提取时ATPS和TLPS两体系之间的差异以及选择哪一个体系作为目标组分的提取体系成为困扰人们的问题
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杂季碳手性中心广泛存在于天然产物和药物分子中。设计合成含杂原子取代的季碳手性中心,对天然产物骨架和生物活性分子合成具有重要意义。杂季碳手性中心的结构受杂原子取代基的影响,结构更为拥挤且更具有刚性和多样性,一直是不对称合成领域的难点。目前,含一个杂原子(或两个)季碳手性中心化合物的不对称合成研究取得了丰硕的成果,然而,含三个及以上杂原子的季碳手性中心化合物的不对称合成研究则鲜有报道。本文以含亚胺酸酯
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中药的治疗功能是建立在多种有效成分联合作用的基础上,研究中药多种活性成分与血浆蛋白的结合特征,对阐明中药的协同作用机制和中药现代化具有重要意义。然而,目前的研究主要集中在中药单一活性成分与蛋白质的相互作用方面,难以解释中药整体治疗机制。因此,本文发展了平衡透析法可同时研究多个成分与蛋白质分子的相互作用,并将其成功应用到中药黄芩提取物中多成分与蛋白质的结合研究,为科学解释中药整体作用机制提供了理论基
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报纸
亲电交叉偶联已经成为有效构建碳-碳键的一种非常高效且强大的策略。虽然镍催化的交叉亲电偶联反应中取得了很多进展,但对于惰性底物的研究仍然较少。由于铁催化剂具有环境友好等特点,因此发展铁催化还原偶联的方法构建碳碳键具有重要的意义。本工作发展了一种以溴化亚铁(Fe Br2)为催化剂,联硼酸频哪醇酯(B2pin2)为还原剂,以二(金刚烷-1-基)(丁基)膦(cata CXium A)或N,N,N’,N’-
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在生物医药领域,如何准确、高效的调节生物过程具有重要的研究价值。近年来,光遗传学技术实现了在细胞水平上精准调控生物信号和蛋白功能,展示出广阔的应用前景。光遗传学整合了光学和遗传学的优点,通过在细胞水平靶向表达光感应蛋白和功能蛋白,并以特定波长荧光蛋白示踪,再利用特定波长的光信号诱导光感应蛋白结构和功能发生变化从而影响功能蛋白的作用,进而达到准确调节细胞信号的目的。光感应蛋白和荧光蛋白都需要吸收特定
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随着抗生素和有机磷农药(OPs)在畜牧养殖和农业生产中的广泛应用,其在农作物产品和食品中的残留威胁着人们的健康。传统的抗生素和OPs的检测方法包括色谱法如气相色谱法(GC)、高效液相色谱法(HPLC)、GC-MS法和HPLC-MS法等,电化学传感器法及化学发光法等,它们通常耗时长、成本高、前处理复杂,难以满足快速检测的需求。相对而言,基于抑制酶的催化作用进行检测的方法具有简便、成本低、高效、灵敏度
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