<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • 同時感知觸摸、濕度及溫度新型傳感器讓假肢擁有真感覺

    據每日科學網站近日報道,以色列理工學院的科學家使用微小的金粒子和合成樹脂,首次制造出了一種可以感知觸摸、溫度和濕度的傳感器。這類傳感器有望被整合進電子皮膚內,幫助截肢人士再次感受周圍環境的變化。研究發表在美國化學會雜志《應用材料與界面》上。 新傳感器的“秘密武器”是其能同時探測三類數據。該研究團隊的領導者霍薩姆·赫科博士表示,目前的電子皮膚僅僅能探測到觸摸,但他們的新發明則“與真實的皮膚一樣,能同時探測到觸摸、濕度和溫度”,另外,“新系統的靈敏度至少是現在有觸覺的電子皮膚的10倍”。 柔性傳感器已經成為科學研究的“香餑餑”,但其實用之路卻異常坎坷。要想被廣泛接受,柔性傳感器必須要在低電壓下運行(這樣它才可以使用目前便攜設備中的電池);能夠測量大范圍的壓力以及一次可以進行多種測量,包括濕度、溫度、壓力以及是否存在化學物質等,而且,也要求其制造過程快捷、方便且廉價。 最新研制出的傳感器可滿足上述所有要求。秘密在......閱讀全文

    蘇州納米構建金納米棒@金納米粒子手性螺旋超結構

      等離子體納米粒子及其組裝結構因為優異的光學特性在納米科技中具有廣泛應用,如超材料、生物傳感器、光電器件等。精準構建等離子體納米結構對于光學特性的深入研究意義重大,而精確調控等離子體納米粒子的表面功能性質則是進一步獲得復雜自組裝體系的關鍵。目前借助各種物理和化學方法,可在納米粒子表面的一定區域范圍

    金納米粒子技術可讓植物發光

      為了減少原材料的浪費和對環境的污染,科學家推出了一種新型的照明技術,可以無需另行鋪設電源線路及架設照明燈具,而是利用道路兩旁的樹木來為我們提供光線。 植物照明設想圖   臺灣地區的國立成功大學教授蘇顏勛(Yen-Hsun Su)表示,給樹木注射的金納米粒子可以誘導植物葉子發出紅色的光線,從而

    美找到金納米粒子無公害生產方法

      肉眼看不見的金納米粒子被廣泛地用于電子、醫療產品中,并作為抗癌的藥物。盡管金納米粒子具有正面作用,但是由于人們在其生產加工工程中使用了極具毒性的危險化學物質,因此難以讓環保人士完全接受。事實上,在納米技術行業期望近期生產更多包括金納米粒子在內的納米物質產品的同時,不少研究人員則擔

    單鏈DNA編碼金納米粒子法實現動態“納米”分子反應

      近日,中國科學院上海高等研究院光源科學中心物理生物學研究室、中國科學院上海應用物理研究所和上海交通大學合作發展了一種用單鏈DNA編碼金納米粒子的方法,并實現了動態“納米”分子反應。該方法通過設計一條多嵌段的單鏈DNA序列,可以賦予金納米粒子類似原子的離散價態和正交價鍵。這些“納米”原子則可通過D

    Nature子刊:金納米粒子活細胞成像新技術

      來自中科院上海應用物理研究所物理生物學研究室,加州大學圣地亞哥分校的研究人員發表了題為“Real-time visualization of clustering and intracellular transport of gold nanoparticles by correlative i

    怎么根據紫外吸收峰計算金納米粒子粒徑

    納米粒子的紫外吸收峰的位置與納米粒子的粒徑有關,不同的粒徑大小測得的紫外吸收峰的位置有區別.首先你需要查閱文獻,找到你研究的納米粒子的相關紫外可見吸收光譜的數據和圖譜,作為參考.其次,你需要確認你的納米粒子樣品是否具有相對均一的粒徑,如果各種大小的納米粒子混合在一起,這樣是不好測量的.再次,你需要配

    金標納米粒子應用于生物芯片研究獲進展

      近日,中國科學院長春應用化學研究所王振新課題組在金標納米粒子的生物芯片應用研究方面取得重要進展,相關成果發表在美國《分析化學》和荷蘭《生物傳感器和生物電子》上。   生物芯片技術是上世紀90年代以來發展起來的一種高通量分析技術,在過去的十多年中,DNA生物芯片獲得了空前發展,被廣泛應用到基因組

    ACS-Nano:金納米粒子可附著抗癌藥,實現精準治療

      近日,來自瑞士日內瓦城大學(UNIGE)的研究人員聯合國家能力研究中心(NCCRs)的“生物啟發材料”研究所、英國斯旺西大學醫學院首次證明了金納米粒子不會損害人體B淋巴細胞的體外免疫功能,并且對可能存在不良反應或耐藥性的藥品功效提高有明顯作用。相關的研究結果已發表于ACS Nano。https:

    Science:納米粒子新成員——混合金屬納米粒子

    在3月30日《Science》雜志的封面文章中,來自約翰霍普金斯大學和其他三所大學的研究人員報告說,他們的新技術使他們能夠將多種金屬結合在一起,其中還包括那些通常被認為無法結合的金屬。研究人員表示,這一過程創造了新型穩定的納米粒子,這種納米粒子可以在化學和能源行業中得到很好的應用。 許多工業產品,

    淺談納米粒子和納米粒子粒徑的評估方法

    ? ? ? ?首先我們先了解一下納米粒子的概念。納米粒子一般指一次顆粒。結構可以是晶態、非晶態和準晶,可以是單相、多相結構,或多晶結構。只有一次顆粒為單晶時,微粒的粒徑才與晶粒尺寸,即晶粒度相同。???????那么,納米粒子概念中提到的晶粒、一次顆粒又是什么呢????????剛提到的“晶粒”,是指單

    淺談納米粒子和納米粒子粒徑的評估方法

    ? ? ? ?首先我們先了解一下納米粒子的概念。納米粒子一般指一次顆粒。結構可以是晶態、非晶態和準晶,可以是單相、多相結構,或多晶結構。只有一次顆粒為單晶時,微粒的粒徑才與晶粒尺寸,即晶粒度相同。???????那么,納米粒子概念中提到的晶粒、一次顆粒又是什么呢????????剛提到的“晶粒”,是指單

    淺談納米粒子和納米粒子粒徑的評估方法

    ? ?首先我們先了解一下納米粒子的概念。納米粒子一般指一次顆粒。結構可以是晶態、非晶態和準晶,可以是單相、多相結構,或多晶結構。只有一次顆粒為單晶時,微粒的粒徑才與晶粒尺寸,即晶粒度相同。???????那么,納米粒子概念中提到的晶粒、一次顆粒又是什么呢????????剛提到的“晶粒”,是指單晶顆粒,

    富精氨酸多肽金納米粒子細胞傳輸載體合成方法問世

      中科院長春應化所電分析化學國家重點實驗室孫琳琳等科研人員成功研制了“富精氨酸多肽—金納米粒子細胞傳輸載體合成方法”。近日,該成果獲得國家知識產權局發明ZL授權。   據專家介紹,生物分子和金納米的雜交粒子因其生物相容性好、具有獨特的光學性質,可以對細胞進行實時、動態的觀測的特點,被認

    華人女學者PNAS:檢測微小納米粒子的新傳感器

      納米粒子是一種工程材料,大小約為十億分之一米,每天都存在于我們的周圍。雖然它們很小,但是它們有益于人類健康,如被用在一些創新性早期癌癥治療當中,但是病毒、空氣污染、交通排放、化妝品、防曬霜和電子產品也會干擾這種治療中的納米粒子。  近日,由華盛頓大學電氣和系統工程副教授楊蘭(Lan Yang)博

    金納米顆粒傳感器可用于檢測早期肝腹水細菌

      由肝腹水引起的細菌性腹膜炎是造成肝硬化病人死亡的重要原因。目前臨床上所面臨的挑戰是如何早期快速發現腹水中的細菌。常規的細菌檢測的方法主要是微生物培養或基因分析,然而這些方法需要復雜的設備和專業技術人員的操作。檢測過程   肽聚糖(Peptidoglycan, PG)是細菌細胞壁的主要成分。研究證

    富精氨酸多肽金納米粒子細胞傳輸載體合成方法獲ZL

      中科院長春應化所電分析化學國家重點實驗室孫琳琳等科研人員發明的“富精氨酸多肽-金納米粒子細胞傳輸載體合成方法”專利,近日獲得了國家知識產權局授權(專利號:ZL 200710055834.2)。   生物分子和金納米的雜交粒子因其生物相容性好、具有獨特的光學性質可以對細胞進行實

    金納米粒子探針-新方法檢測流感病毒感染潛力

      流感的頻發給人類帶來了很大的困擾,特別是近幾年來禽流感病毒變異導致的跨種傳播人類事件(如H5N1和H7N9),引起了人們的恐慌。  8月30日記者獲悉,中科院微生物所的李學兵課題組最近的研究顯示,根據流感病毒能夠識別人類細胞表面的物質而造成感染的原理,以該類物質為基礎所合成出來的金納米

    上海應物所金納米粒子的催化性能研究取得系列進展

      近期,中科院上海應用物理研究所物理生物學實驗室樊春海、李迪、黃慶課題組的研究人員合作,在金納米粒子的催化研究領域取得了系列進展。相關論文已發表在國際著名刊物Angew. Chem. Int. Ed.和ACS nano上。   金元素的d 軌道電子是完全充滿的,并且第一電離能很大,很難失去電子,

    日本開發出可用于生物傳感器的金銀納米粒子

      日本北陸尖端科學技術大學院大學日前宣布,該校研究人員研制出金銀納米粒子,它可用于制作高靈敏度生物傳感器,以幫助醫生檢查患者的血液、尿液或者基因診斷等。   研究人員首先制作出直徑約14納米(1納米等于十億分之一米)的金納米粒子,然后在其表面覆蓋厚度約4納米的銀薄膜,接著在銀薄膜上再覆蓋一層厚度

    點石成金:研究人員讓這種病毒能按需形成黃金納米粒子

      據外媒報道,細菌和病毒可以成為多產的小生物,人們可以利用它們制造材料、燃料、石油、氧氣、抗生素等。現在,來自加州大學河濱分校的研究人員發現,病毒還可以構建黃金納米粒子,這種粒子可以用來凈水以及幫助降低生產電子元件的成本和時間。   image.png   據悉,加州大學研究人員所

    點石成金:研究人員讓這種病毒能按需形成黃金納米粒子

      據外媒報道,細菌和病毒可以成為多產的小生物,人們可以利用它們制造材料、燃料、石油、氧氣、抗生素等。現在,來自加州大學河濱分校的研究人員發現,病毒還可以構建黃金納米粒子,這種粒子可以用來凈水以及幫助降低生產電子元件的成本和時間。   image.png   據悉,加州大學研究人員所用的病毒是一

    金納米粒子修飾聚合物固相微萃取整體柱的制備及其性能

    金納米粒子修飾聚合物固相微萃取整體柱的制備及其性能研究摘 要 通過在毛細管聚合物整體柱表面修飾金納米粒子,制備了一種可選擇性捕獲含巰基化合物的固相微萃取整體柱。首先制備聚(甲基丙烯酸縮水甘油酯-乙二醇二甲基丙烯酸酯)整體柱,在其表面化學修飾半胱胺;通過半胱胺上的巰基基團將金納米粒子固定在整體柱的孔表

    使用單細胞ICPMS法定量癌癥細胞對金納米粒子的攝取率

    研究表明,通過采用SC-ICP-MS 方法,能夠測定細胞內金屬成分、定量分析金屬及金屬摻雜藥物、納米粒子的細胞攝取率。在本文中,我們證明了,在單個細胞基礎上通過PerkinElmer 的NexION?2000 單細胞ICP-MS 解決方案來量化癌細胞的金納米粒子攝取量。該技術能夠準確定量出含金納米粒

    《Nano-Lett》香港中文大學-烷基封端的金納米粒子治療銀屑病

      牛皮癬會導致皮膚上出現紅色、厚厚的鱗片狀斑塊,影響全球2%-3%的人口。角質層增厚是由角質形成細胞異常增殖引起的,角質形成細胞是表皮中的主要細胞類型。銀屑病的常規治療包括全身施用免疫抑制劑(例如甲氨蝶呤可能引起肝和腎毒性,或局部應用皮質類固醇(如倍他米松)和維生素 D 類似物可能導致皮膚刺激和萎

    研究稱納米粒子殺死女工

      該研究的一位批評者說,這個工廠的“健康和安全措施完全失效”   一份聲稱是首次記錄納米顆粒導致人類疾病的研究說,納米顆粒是造成一個中國工廠兩人死亡的原因。   發表在《歐洲呼吸雜志》上的這項研究描述了7位女工在中國的一個印刷廠中工作之后發病,其中兩人后來死亡。所有的癥狀表明了她們的免疫系

    納米黃金粒子“變身”超薄金箔

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507565.shtm

    納米黃金粒子“變身”超薄金箔

      打金是一種古老的工藝,由古埃及工匠在5000多年前開創,它將散裝金子細致地捶打成薄如葉片的金箔。美國南佛羅里達大學、克萊姆森大學和伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的研究人員發現,通過復刻古老的打金過程,即使是納米級的“金錠”也可壓縮成薄如葉片的二維形式,從而在這種古老藝術和現代技術之間架起了一座“橋

    納米粒子揭開微小世界“面紗”

      澳大利亞國立大學(ANU)的物理學家使用納米粒子開發新的光源,將使人們有能力揭開比人的頭發還要細小數千倍的極微小物體世界的“面紗”。發表在最新一期《科學進展》雜志上的這一發現,可能會對醫學科學產生重大影響。這種技術成本低、效率高,有助于創造新一代顯微鏡,觀察小到十億分之一米的物體。  使用納米顆

    黃金納米粒子可治療癌癥

      阿根廷《21世紀趨勢》周刊網站7月17日發表文章,題目是“用激光照射的黃金納米粒子可用于發現和治療癌癥”,摘要如下。   法國科學家羅曼·基當剛剛獲得由歐洲物理學會頒發的2009年菲涅耳獎,這是一項名為“血液腫瘤學”的抗癌戰略的領導者之一。基于他的理論,可將黃金納米粒子引入癌細胞,隨后使用激光

    納米粒子:讓病菌“無處遁形”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/388524.shtm■本報見習記者 高雅麗 大腸桿菌和金黃色葡萄球菌在自然界中無處不在,由這兩種細菌引起的感染,已經成為世界性的衛生難題。大腸桿菌能夠輕易地讓人體出現腹瀉、嘔吐、發熱等一系列食物中毒的

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频