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美研究人员开发出可快速变换图案的智能织物
能够根据外部条件(如暴露于水蒸气、甲醇蒸汽和紫外线辐射等)改变结构的特性将溶解的蚕丝蛋白沉积在一层塑料薄膜上,制造出一种双分子层的蚕丝表面。经过一次加热和冷却循环后,由于各层机械性能不同,蚕丝表面双分子层会起褶皱;使褶皱表面接触水蒸气或甲醇蒸汽,表...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201910/t20191009_19236314.htm 2019-10-09

美研究人员开发出可快速变换图案的智能织物
能够根据外部条件(如暴露于水蒸气、甲醇蒸汽和紫外线辐射等)改变结构的特性将溶解的蚕丝蛋白沉积在一层塑料薄膜上,制造出一种双分子层的蚕丝表面。经过一次加热和冷却循环后,由于各层机械性能不同,蚕丝表面双分子层会起褶皱;使褶皱表面接触水蒸气或甲醇蒸汽,表...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201910/t20191009_19236299.htm 2019-10-09

古树高寿的奥秘在哪里?北京首测古树DNA指纹图谱
样,树木也有自己的DNA。在DNA序列中,有许多特异性的片段,就像人类的指纹一样,能把一个人和其他人区别开来。这实际上是深入到分子层面对古树进行研究,有望揭示与古树长寿性状有关的深层次奥秘。 这项工作从去年开始筹备,于今年上半年完成了古树的基因测序。检测...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201909/t20190904_19141913.htm 2019-09-04

古树高寿的奥秘在哪里?北京首测古树DNA指纹图谱
样,树木也有自己的DNA。在DNA序列中,有许多特异性的片段,就像人类的指纹一样,能把一个人和其他人区别开来。这实际上是深入到分子层面对古树进行研究,有望揭示与古树长寿性状有关的深层次奥秘。 这项工作从去年开始筹备,于今年上半年完成了古树的基因测序。检测...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201909/t20190904_19141754.htm 2019-09-04

为了揭开古树高寿的秘密 京津冀三地25棵古银杏测DNA
样,树木也有自己的DNA。在DNA序列中,有许多特异性的片段,就像人类的指纹一样,能把一个人和其他人区别开来。这实际上是深入到分子层面对古树进行研究,有望揭示与古树长寿性状有关的深层次奥秘。 这项工作从去年开始筹备,于今年上半年完成了古树的基因测序。检测...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201909/t20190903_19138417.htm 2019-09-03

超敏感传感可广泛应用于生物医学
码和传输的类似方法,有助于获得系统对超薄层光学特性变化的前所未有的敏感度,其中包括生物传感器表面的2D材料单质层和生物材料分子层。”研究人员称,记录到单质层如此细微效应是前所未有的,这为2D材料研究开辟了全新方向。 超敏感性的另一个例子是探测抗生素氯霉...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201907/t20190730_19000599.htm 2019-07-30

超敏感传感可广泛应用于生物医学
码和传输的类似方法,有助于获得系统对超薄层光学特性变化的前所未有的敏感度,其中包括生物传感器表面的2D材料单质层和生物材料分子层。”研究人员称,记录到单质层如此细微效应是前所未有的,这为2D材料研究开辟了全新方向。 超敏感性的另一个例子是探测抗生素氯霉...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201907/t20190730_19000616.htm 2019-07-30

细菌感染会致病,是蛋白转运在“捣乱”
它的职责是扫描被马达蛋白运送过来的分泌蛋白,识别成功后开启特殊通道,放行分泌蛋白,随后通道关闭,恢复细胞膜本来的磷脂双分子层结构。 虽然蛋白转运的大致过程已经探明,但更深层次的疑惑仍需探究,如为何马达蛋白能够非特异性识别信号肽?人们发现的信号肽为...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201907/t20190709_18920489.htm 2019-07-09

细菌感染会致病,是蛋白转运在“捣乱”
它的职责是扫描被马达蛋白运送过来的分泌蛋白,识别成功后开启特殊通道,放行分泌蛋白,随后通道关闭,恢复细胞膜本来的磷脂双分子层结构。 虽然蛋白转运的大致过程已经探明,但更深层次的疑惑仍需探究,如为何马达蛋白能够非特异性识别信号肽?人们发现的信号肽为...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201907/t20190709_18920500.htm 2019-07-09

有机晶体管材料研究获突破 助力智能穿戴设备升级
结构缺陷多、稳定性差等问题。 为破解这一全球性难题,李荣金、胡文平教授团队创造性发明了“水面空间限域法”,利用单个或数个分子层厚的二维有机单晶制备有机场效应晶体管,在全球首次实现了“二维有机单晶可控制备”,为人类提供了一类新型、高性能有机晶体管材料...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201902/t20190211_18380125.htm 2019-02-11

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