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  • 亞納米尺度Cu3金屬團簇抗菌催化材料研究取得新進展

    最近,金屬所沈陽材料科學國家研究中心劉洪陽研究員和博士研究生孟凡池等人與北京大學馬丁教授、遼寧大學夏立新教授、香港科技大學王寧教授、中科院上海應用物理所姜政研究員以及中科院山西煤化所溫曉東研究員等團隊合作,通過對亞納米尺度Cu金屬團簇結構的精準調控,成功構建亞納米尺度下原子級分散且全暴露Cu3團簇納米酶,并表現出優異的模擬氧化酶活性與抗菌性能。近日,《應用催化B:環境》(Applied Catalysis B: Environmental) 在線發表了該項研究成果(DOI:10.1016/j.apcatb.2021.120826)。 隨著現代社會的不斷進步與發展,越來越多的病菌也隨之出現,并嚴重的威脅著人類的健康,尋找新型抗菌材料刻不容緩。納米酶是一類具有模擬酶催化活性的納米材料,其因強大多樣的酶催化活性而備受關注。研究發現一些納米酶具有模擬氧化酶、過氧化物酶等催化活性,其產生的活性氧物質可以有效的滅活細菌。目前,在構建具......閱讀全文

    研究亞納米尺度Cu3金屬團簇抗菌催化材料獲得進展

      近日,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員劉洪陽、博士研究生孟凡池等,與北京大學教授馬丁、遼寧大學教授夏立新、香港科技大學教授王寧、中科院上海應用物理研究所研究員姜政、中科院山西煤炭化學研究所研究員溫曉東等合作,精準調控亞納米尺度Cu金屬團簇結構,構建出亞納米尺度下原子級分散且全暴

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    納米涂層新材料除醛抗菌

      8小時降解九成PM2.5  納米涂層新材料黑科技誕生  一款超能納米涂層新材料在深圳面世,這是我國健康空間材料、家裝納米涂層技術的重大突破。它能在8小時內有效降解被污染空氣中96.7%的PM2.5,同時大幅實現除醛滅菌。  據礪劍超能公司新材料發明人黃皆美博士介紹,材料的核心技術是將多元貴金屬做

    俄羅斯研發出抗菌納米材料

      俄科學院西伯利亞分院網站報道,該分院無機化學研究所通過材料結構的改變研發出垂直晶向扁盤狀納米顆粒,研究發現了這種納米材料具備抗菌性的新性能。相關成果發布在《NANO RESEARCH》科學期刊上。  該所的科研人員選取具有類似石墨層狀結構的六方氮化硼(h-BN)材料,通過技術研發使所制備材料的納

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    納米口罩正在研制-能抗菌還免洗

      未來我們有望使用上一種由納米材料制成的新型口罩,這樣的口罩不但能阻擋細菌還免洗。昨天下午,來自巴蜀中學的7名重慶市首批“雛鷹計劃”隊員走進重慶大學國家重點實驗室,和導師一起研制這種納米口罩。   巴蜀中學相關負責人介紹,7名學生是從該校高二年級上千名學生中選拔出來的,既有排名全年級前十名的尖子

    科學家開發新型抗菌納米酶

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    生化檢測項目血清銅(Cu2+,Cu)介紹

    血清銅(Cu2+,Cu)介紹:  銅是人體必需的微量元素之一,是許多酶的重要組成成分。銅在中樞神經系統中具有重要作用。血清銅(Cu2+,Cu)正常值:  分光光度分析法、比色法:  出生-6個月: 3.14-10.99μmol/L (20-70μg/dl);  6歲: 14.13-29.83μmol

    無擴散阻擋層Cu(Sn),Cu(C),Cu(Sn,C)薄膜的制備和表征

    隨著集成電路的發展特征尺寸不斷下降,制備厚度薄且具有良好熱穩定性的擴散阻擋層變得越來越具有挑戰性。因此在Cu膜中直接添加少量元素來制備Cu種籽層的無擴散阻擋層結構受到了廣泛關注。本論文采用磁控濺射方法,制備了無擴散阻擋層Cu(Sn), Cu(C)和Cu(Sn,C)薄膜。研究了單獨摻雜大原子Sn,小原

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    國家納米中心等提出篩選抗菌納米材料的集成方案

    近日,中國科學院國家納米科學中心高興發課題組等在納米毒理化學的理論設計方向取得了新進展。相關研究成果以《抗菌納米藥物反向篩選的計算與實驗集成方案》(Integrated Computational and Experimental Framework for Inverse Screening of

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    光學納米材料用作抗癌和抗菌劑

    一個納米是1mm的百萬分之一,比人的頭發絲還細一千倍。納米光學是最重要的未來學科之一,借助于納米光學知識可以改變材料的原子結構。因為它將帶來電信、醫療診斷或照明技術領域的革新。舉兩個例子:有機的發光二極管由納米薄層構成,可用電活化,且可達百分之百的發光效率, 甚至可以在柔性基體上使用且無熱

    關于納米氧化鈦的抗菌特點介紹

      在紫外線作用下,以0.1mg/cm3濃度的超細TiO2可徹底地殺死惡性海拉細胞,而且隨著超氧化物歧化酶(SOD)添加量的增多,TiO2光催化殺死癌細胞的效率也提高;用TiO2光催化氧化深度處理自來水,可大大減少水中的細菌數,飲用后無致突變作用,達到安全飲用水的標準。在涂料中添加納米二氧化鈦可以制

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    Cu NDs/Ni3S2 NTs-CFs微觀結構的示意圖   低成本的過渡金屬二硫族化合物(MS2)作為用于析氫的替代催化劑引起了極大的興趣。然而,在MS2(S-Hads)上形成硫-氫鍵,這將嚴重抑制析氫反應(HER)。近日,中山大學李高仁教授(通訊作者)介紹了在堿性介質中碳纖維(CF)(Cu ND

    臨床化學檢查方法介紹血清銅(Cu2+,Cu)

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    Operando研究Ag修飾Cu2O納米立方體催化劑

      Angew. Chem. Int. Ed.:Operando研究Ag修飾Cu2O納米立方體催化劑——對CO2電還原獲得液相產物具有增強作用  利用CO2電化學還原反應(CO2-RR)將二氧化碳直接轉化為多碳液體燃料,有助于全球經濟的脫碳。在這里,作者合成了均勻覆蓋著Ag納米粒子(5  nm)的C

    一鍋合成Cu2+多功能碳基納米顆粒、增強CDT

      化學動力療法(CDT)作為一種癌癥治療方法,因其具有高選擇性和內源性刺激激活的優勢,可以實現腫瘤的原位治療。CDT與光動力療法和光熱療法相比,在治療過程中不需要光等外部能量輸入,可以有效克服光穿透組織的局限性,適合深部腫瘤的治療。在治療過程中,活性氧(ROS)的產生水平在評價治療效果中起著重要作

    新型石墨烯納米抗菌材料研究獲進展

      近日,美國化學會ACS Nano雜志報道了中國科學院上海應用物理研究所物理生物學實驗室在新型石墨烯納米抗菌材料方面的研究工作(Graphene-Based Antibacterial Paper. Wenbing Hu, Cheng Peng, Weijie Luo, Min Lv

    納米級石墨烯有望成為新抗菌藥物

      近日從第三軍醫大學西南醫院獲悉,該院綜合實驗研究中心主任羅陽及其團隊歷時8年研究,首次發現納米級的石墨烯可以殺死細菌,實現抑菌作用。這意味著石墨烯有望成為一種新的抗菌藥物,成為抗生素的重要替代選項,解決抗生素濫用問題。   通過大量研究,羅陽團隊發現納米級的石墨烯對細菌都有殺傷效果。“這是因為納

    《納米無機材料抗菌性能檢測方法》國家標準發布

    由抗菌協會等單位負責起草的《納米無機材料抗菌性能檢測方法》國家標準已于近日發布,將于2008年8月1日起正式實施。?該標準的其它主要起草單位還有:國家納米科技中心、中國科學院過程工程研究所、北京賽特瑞科技發展有限公司、中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所、中國科學院理化技術研究所。?波司登股

    韓國科學家發明多用途納米抗菌噴霧

      韓國科學家以天然植物多酚為原料,研制出方便易用的納米抗菌噴霧。這種噴霧可迅速在物體表面形成保護層,大幅延長蔬果保鮮時間,還能用于鞋墊抗菌、玻璃防霧等。   納米抗菌技術是農業和食品領域的熱點,但要使抗菌涂層既無毒又穩定耐用,存在很多技術困難。當前主要思路是用納米溶液浸泡產生涂層,操作比較麻煩,不

    簡述納米二氧化鈦的抗菌原理

      納米二氧化鈦在光催化作用下使細菌分解而達到抗菌效果的。由于納米二氧化鈦的電子結構特點為一個滿 TiO2的價帶和一個空的導帶 ,在水和空氣的體系中 , 納米二氧化鈦在陽光尤其是在紫外線的照射下 ,當電子能量達到或超過其帶隙能時 ,電子就可從價帶激發到導帶 ,同時在價帶產生相應的空穴 ,即生成電子、

    廣東開發新技術用于快速靈敏檢測和精準抗菌治療

    近日,廣東工業大學生物醫藥學院教授趙肅清團隊開發出一種新技術,可用于快速靈敏檢測和精準抗菌治療。相關研究發表于Biosensors and Bioelectronics。廣東工業大學為該論文第一完成單位,趙肅清教授和Su Xiaodi教授為通訊作者,博士研究生鐘穎穎為第一作者。 金黃色葡萄球菌(

    無擴散阻擋層Cu(C)和Cu(Ti)薄膜的制備及表征

    隨著超大規模集成電路中器件和互連線尺寸的不斷減小,厚度薄且具有良好的阻擋性能及電學性能的擴散阻擋層的制備變得越來越具有挑戰性,必須要引進新材料和新工藝來解決這一問題,因此向Cu膜中直接加入少量元素來制備Cu種籽層的無擴散阻擋層結構成為了該領域的重要研究內容。本論文采用磁控濺射在單晶Si(100)基體

    抗多藥耐藥菌納米抗菌劑研究取得進展

        金納米顆粒引起細菌細胞膜結構變化,產生囊泡,膜破裂引起核酸泄漏的示意圖(左)及實驗結果圖(右)  國家納米科學中心納米生物效應與安全研究室蔣興宇研究組的趙玉云博士及其合作者,將本身無活性的嘧啶類藥物前體小分子修飾于金納米顆粒,使其顯示優良的抗菌活性。它們對臨床分離的多藥耐藥革

    哥斯達黎加研制出具有抗菌功能的納米銀顆粒

      薄荷葉一般用于治療感冒或消化功能紊亂等疾病。哥斯達黎加高等技術中心納米實驗室的研究人員利用薄荷葉提取物,成功合成一種具有抗菌功能的納米銀顆粒。   該顆粒直徑50納米,研究發現其可以抑制細菌、真菌等微生物的生長,有效殺死大腸桿菌和金黃色葡萄球菌等對于傳統抗生素具有極強抗藥性的病菌。新型納米顆粒將

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    昆明動物所在抗菌肽納米化改造方面取得進展

    金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)為葡萄球菌屬,屬于革蘭氏陽性菌,一旦感染可引發肺炎、腦膜炎、心內膜炎、中毒性休克綜合癥、菌血癥及敗血癥等多種疾病,還易引發術后及燙傷后的傷口感染。20世紀40年代初,青霉素的發現和應用顯著改善了金黃色葡萄球菌感染的治療療效。但是,1942年

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