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    石墨烯上成功制備可控納米孔

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/387887.shtm俄羅斯國家研究型工藝大學(NUST MISIS)的專家,與其他國家物理學家組成的國際小組共同開展一系列快重離子輻照石墨烯實驗。結果顯示,可以通過這種方式在石墨烯上制備直徑可控的納米孔。NUST MISIS客座教授、物理數學副博士阿爾卡季&middot;克拉舍寧尼科夫解釋說:&ldquo;現在的石墨烯研究,就是研究如何控制其特性變化。而&lsquo;控制&rsquo;石墨烯制造結構,能夠顯著改變其電子和傳導特性,而改變結構的一個方法,就是用不同元素離子輻照石墨烯。&rdquo;此次實驗中,科學家用大量高能碳、氧、碘、金、鉭和氙離子輻照石墨烯,結果顯示,改變離子能量能夠在石墨烯上制備直徑為1至4納米的小孔。......閱讀全文

    納米孔測序技術發展簡介

      隨著對DNA結構和序列的研究,DNA測序技術不斷發展,成為生命科學研究的核心領域,對生物、化學、電學、生命科學、醫學等領域的技術發展起到巨大的推動作用。利用納米孔研究出新型的快速、準確、低成本、高精度及高通量的DNA測序技術是后人類基因組計劃的熱點之一。  納米孔測序技術發展簡介  納米孔檢測技

    王德強:對科研工作保持一顆平常心

       在單層石墨烯上打出了直徑5納米的孔,意味著什么?  這個問題也許讓普通人一頭霧水,但對中國科學院重慶綠色智能技術研究院(以下簡稱中科院重慶研究院)精準醫療單分子診斷技術研究中心的十多名研究人員來說,意義卻不一般——它為實現更高效、低廉基因測序技術奠定了基礎。  日前,中國科學院重慶綠色智能技術

    固態納米孔:下一代DNA測序技術原理、工藝與挑戰

      科學通報,中國科學C輯:生命科學,這兩份期刊均是由中國科學院和國家自然科學基金委員會共同主辦的,我國學術期刊中的知名品牌,被國內外各主要檢索系統收錄,如國內的《中國科學論文與引文數據庫》(CSTPCD)、《中國科學引文數據庫》(CSCD)等;美國的SCI、CA、EI,英國的SA,日本的《科技文獻

    新型碳基平臺石墨烯納米孔設備問世

      據物理學家組織網報道,美國賓夕法尼亞大學的研究人員近日開發出一個納米級的碳基平臺,可用于電子探測單個DNA(脫氧核糖核酸)分子。該技術最終有望在快速DNA電子測序方面發揮“用武之地”。相關研究論文發表于最新一期的《納米快報》。   這個納米平臺由石墨烯制成。研究小組利用電子束技

    近代物理所在微孔支撐大面積多孔石墨烯研制中取得進展

      石墨烯是由單層碳原子以蜂窩狀點陣組成的典型二維納米材料,完美單層石墨烯對于任何分子均不能滲透,是迄今為止厚度最薄且能分離不同兩相的隔膜材料。帶有納米孔的石墨烯則表現出優異的溶液離子和氣體分子選擇性,在海水淡化、污水處理、空氣凈化等領域具有廣闊的應用前景。目前國際上已發展了多種制備石墨烯納米孔的方

    DNA測序新突破:新納米孔通過電流變化檢測DNA序列

      在個體化醫療前景的誘惑下,研究人員將研發出更有效的基因測序新方法視為首要任務。如今,賓夕法尼亞大學物理學家利用固態的納米孔區分單鏈DNA分子,這一有前景的技術,在DNA穿過納米孔時,通過檢測電流變化進而讀取DNA序列。相關研究發表在《ACS Nano》期刊上。  領導這項研究的是藝術與科學學院物

    DNA測序概念再升級:新方法每秒識別660億堿基

      DNA測序經歷了Sanger測序、二代測序(高通量測序)及三代測序(納米孔測序),日前,美國國家標準與技術研究所(NIST)模擬了一個新型基因測序概念:通過將DNA分子從微小的、具有化學活性的石墨孔洞中拉動,通過測量石墨孔洞邊緣產生的電位變化來實現高速、高精度、高效率的DNA測序;研究人員表明,

    袁荃/段鑲鋒研發新型石墨烯制備方法 可實現規模化生產

      第一作者:Yanbing Yang, XiangdongYang  通訊作者:袁荃、段鑲鋒  通訊單位:武漢大學、湖南大學、UCLA  長期以來,石墨烯膜在海水淡化領域的應用難以更進一步。一個主要的原因在于,石墨烯納濾膜的規模化生產一直停滯不前。目前,石墨烯納濾膜的設計主要有兩大策略:1)制造具

    蘭州化物所發展出納孔石墨烯一步合成新方法

      手性分離是分離科學面臨的挑戰,現有手性分離主要依賴色譜柱分離技術,而膜技術在手性分離中的應用難度大,發展也相對緩慢。有文獻報道稱,通過模擬計算表明具有一定結構的納孔石墨烯有望用于高選擇性對映體的分離。因此,發展一種簡單快速實現手性納孔石墨烯膜合成的新方法具有重要意義。  中國科學院蘭州化學物理研

    納米孔測序儀為何遲遲不見蹤影?

      今年2月,英國Oxford Nanopore Technologies公司(以下簡稱Oxford)宣布推出一款便攜式的基因組測序儀MinION,約摸只有U盤大小,價格低于900美元,立即引發市場轟動。同時,該公司另一測序平臺GridION有望在15分鐘內完成人類基因組測序,費用約為1,500

    物理所率先實現基于石墨烯的各向異性刻蝕技術

      最近,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)張廣宇研究組與高鴻鈞研究組、王恩哥研究組合作,利用自制的遠程電感耦合等離子體系統,首次成功實現了石墨烯的可控各向異性刻蝕。這種基于石墨烯的各向異性刻蝕技術是我國科學家在該研究領域中獨具特色的工作,相關結果發表在【Advan

    基于有序介孔氧化銦/石墨烯納米復合物的高效酒精傳感器

      氣敏傳感器在工農業生產、環境監測、醫療診斷和國防軍事等領域有廣泛的應用,而氣敏材料被視為發展先進氣敏傳感器的關鍵。有序介孔金屬氧化物是一類非常有應用潛力的氣敏材料,吸引了廣泛的關注。最近一項研究揭示:在有序介孔氧化銦中添加少量的石墨烯能顯著改善其對乙醇氣體的敏感性質(如圖1)。  研究相關的論文

    5納米石墨烯納米孔精確制備技術研究取得進展

      日前,中國科學院重慶綠色智能技術研究院精準醫療單分子診斷技術研究中心在5納米石墨烯納米孔精確制備技術研究方面取得進展,研究成果以Precise fabrication of a 5nm graphene nanopore with a helium ion microscope forbiomo

    一種氮摻雜多孔石墨烯制備新方法可用于稀土分離

      近日,中國科學院蘭州化學物理研究所手性分離與微納分析課題組開發出一種多重限域的一步可控合成摻雜方法,制備出對稀土離子具有高分離選擇性的氮摻雜納孔石墨烯膜(專利申請號:CN 202010861481.0)。該研究在吸附了苯丙氨酸的氧化石墨烯膜的二維層間空間限域生長層狀鋅類水滑石,從而構建類水滑石/

    研究發現提高DNA測序速度和準確度的新材料

    提高DNA測序速度和準確度的新材料  基于基因的個性化醫療,為診斷和靶向治療提供了很多可能性,但是它的一大瓶頸在于:昂貴而耗時的DNA測序過程。  最近,伊利諾伊大學(U of I)香檳分校的研究人員發現,與以往任何可用的材料相比,二硫化鉬(MoS2)材料中的納米孔,能夠更準確、更快速和廉

    碳納米管創造人工細胞膜通道 有望實現精確治療

              據科學日報報道,近日由美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的科學家帶領的科研小組創造了一個包含短碳納米管的離子通道,后者可以被插入合成磷脂雙分子層或者活的細胞膜以形成小的孔,用于傳輸水、質子、小型離子和DNA。  這些

    氧化石墨烯薄膜提高離子整流系數至238.0

      核孔膜具有孔徑分布均勻、孔尺寸和孔密度方便可調等特點,目前已應用于水處理、藥物篩分、除塵防霾等領域并發揮重要作用。但是核孔膜在溶液中離子的選擇性分離和過濾方面仍有不足,尤其是核孔膜的離子選擇性和通量的“蹺蹺板”效應更是難以權衡。  近日,近代物理所材料研究中心科研人員將氧化石墨烯膜制備技術與核孔

    二維有序介孔材料應用于微型超級電容器研究獲進展

      二維材料,如石墨烯,是一類具有重要應用前景的平面微型超級電容器電極材料。發展二維材料基復合介孔納米片,不僅可有效抑制片層的堆疊,增加比表面積,而且可大大緩沖電極的體積膨脹,提高電解液離子的擴散和電化學性能。但是,目前報道的都是關于面內垂直柱狀的介孔納米片,而面內平行柱狀的有序介孔納米片的可控制備

    新概念:石墨單分子層孔道DNA測序法

      美國國家標準與技術研究院(NIST)近期提出了一種高效、精確的DNA測序方法。通過將DNA分子從超薄的石墨片層結構的孔洞中拉動,通過測量石墨孔洞邊緣產生的電位變化,從而實現高速、高精度、高效率的DNA測序。該方法不同于以前的桑格爾測序法以及第二代第三代測序法。相關工作發表在《Nanoscale》

    理化所高穩定石墨烯基催化劑研究取得進展

      由于石墨烯獨特的物理化學性質及其與其它材料的協同效應,以石墨烯為基礎的復合催化劑在電催化、光催化領域引起科研工作者的廣泛關注,并取得一系列重要進展。相比之下,石墨烯基催化劑在熱催化領域的發展仍較為緩慢。這主要歸因于石墨烯基催化劑在熱催化中的固有缺點:首先,石墨烯納米片之間的強π–π相互作用力使催

    測序研究獲重大突破:充電石墨層可讓DNA“跳芭蕾”

      當美國伊利諾伊州大學的研究人員準備研究一種控制DNA如何在小型測序設備里移動的工具時,他們并不知道他們將見證一場分子體操秀。快速、精確、可負擔的 DNA測序是朝個性化醫療邁出的第一步。在一片石墨薄膜層上讓DNA分子經過一個小孔——納米孔使得科學家們可以讀取DNA序列;然而,他們對DNA

    NIH 1450萬美元資助新一代基因測序技術研究

      美國國立衛生研究院(NIH)近日宣布,它將向開發新型測序技術的8支研究團隊資助1450萬美元。NIH將利用這些資金支持多種技術,包括納米孔測序技術和微流體技術,資助時間為兩年到四年。  這一資助屬于國家人類基因組研究所(NHGRI)的先進DNA測序技術項目(Advanced DNA Sequen

    美發現新材料 可有效降低基因測序成本

      大智慧阿思達克通訊社8月18日訊,基于基因的個性化醫療有望迎來突破,美國科研人員已找到解決基因測序耗時長成本高的方法。  據美國媒體Redorbit周日報道,伊利諾伊大學的研究人員,發現二硫化鉬(MoS2)中納米孔可以將基因進行更快、更準地測序,而且成本低廉。  報道稱,二硫化鉬優于目前所有用于

    石墨烯量子晶體管可用作DNA感測器

      在基因組測序技術領域,科學家在不斷追求速度更快、成本更低的方法和設備。據物理學家組織網10月30日報道,最近,美國伊利諾斯大學厄本那—香檳分校最近開發出了一種新奇的方法:把石墨烯納米帶(GNR)夾在兩層有納米孔(內徑約1納米)的固體膜中間,再讓DNA分子穿過這種“三明治”設備,以此來感知辨認所通

    俄羅斯研發出石墨烯表面納米微孔成孔技術

      俄羅斯國家研究型大學“莫斯科鋼鐵學院”的研究人員聯合國外同行研發出石墨烯薄片表面納米微孔成孔技術,使納米微孔的孔徑實現技術可控。此項技術的研發成功為石墨烯應用開辟了更廣泛的前景。相應成果刊登在“Carbon”學術期刊上。   研究人員首先理論研究了加速離子作用下石墨烯薄片表面納米微孔成孔機理以及

    二維納米格子材料石墨二炔具備質子導通性和選擇性

      分子篩對于質子交換膜、水純化淡化和氣體分離都有著重要的意義。二維材料憑借其超薄的厚度和良好的力學性能,已經在分子篩應用中展現出了優越的分子輸運和篩選潛能。比如石墨烯、氧化石墨烯等二維材料的質子輸運性能已經在實驗上得到了證實。這些二維材料的質子輸運性能依賴于材料上自然形成或者人為制造的納米級的輸運

    科學家發現石墨二炔具有極好的質子導通性和選擇性

      分子篩對于質子交換膜、水純化淡化和氣體分離都有著重要的意義。二維材料憑借其超薄的厚度和良好的力學性能,已經在分子篩應用中展現出了優越的分子輸運和篩選潛能。比如石墨烯、氧化石墨烯等二維材料的質子輸運性能已經在實驗上得到了證實。這些二維材料的質子輸運性能依賴于材料上自然形成或者人為制造的納米級的輸運

    第八屆微全分析系統學術會議生物分離專場(上)

      2013年5月17日,由中國化學會主辦、廈門大學承辦、復旦大學、浙江大學協辦的第八屆全國微全分析系統學術會議、第三屆全國微納尺度生物分離分析學術會議暨第五屆國際微化學與微系統學術會議在美麗的海濱城市廈門隆重召開。以下是生物分離專場精彩報告。北京大學 劉虎威教授  來

    劉峰、王宇鋼在《自然?通訊》發表超高通量分離膜研究成果

      基于納米孔道的分離膜在海水淡化和污水處理等方面具有節能和高效的巨大潛力,但其實際應用一直受輸運和選擇性矛盾的制約。  最近,北京大學核物理與核技術國家重點實驗室劉峰、王宇鋼課題組成功制備出高密度孔徑均勻的接近亞納米尺度的核孔膜,實現了超高通量和高選擇性離子輸運的完美平衡,并結合分子動力學模擬揭示

    2014年測序、克隆、細胞分析等技術展望

      新一代測序   新一代測序(NGS)技術一路走來,逐漸褪下其神秘面紗,進入越來越多的實驗室。隨著時間的推移,NGS系統從“高端大氣上檔次”的大型平臺演化成滿足個性化需求的臺式測序儀。MiSeq、Ion Torrent和454 GS Junior這些儀器的上市,也推動了測序平臺的普及。同

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