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百欧林文献汇编—QSense石英晶体微天平-2022年第3期

2022-06-28 10:44

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百欧林文献汇编—QSense石英晶体微天平-2022年第3期 论文题目中文翻译 1. 模拟胃液中胃蛋白酶与几丁质纳米晶须相互作用时蛋白冠的形成 2. 分子量对稻米谷蛋白水解物界面及乳化特性的影响 3. 三种不同来源的果胶在油水界面上的行为与乳液稳定性的关系 4. 茶叶化合物与唾液相互作用及其与回甘的相关性 5. 聚(N-异丙基丙烯酰胺)接枝表面固定的DNA受温度调节行为非单一 6. 剩余活性污泥产水状态的影响机理:持水性与EPS分子组成的潜在联系 7. 木质素作为多功能剂合成纳米银及其在抗菌涂料中的应用 8. 水杨酸酯类润滑剂:多重相互作用协同改善摩擦学性能 9. 用于鲜味物质检测的仿生离子纳米通道 10. 用于构建动态细胞外基质模拟物的可逆斗拱受体-配体识别结构 11. 新型磷酸有机胍盐水基添加剂的综合抗磨、耐磨、耐蚀性能 12. 凝血酶触发的自我调节抗凝同时具有抗炎能力的血液接触器械 13. 预防呼吸机相关性肺炎的新型抗菌防污纳米复合涂层涂覆的气管插管 14. 氧化石墨烯和还原氧化石墨烯在多孔介质中的滞留:扩散附着、截留附着和应变 15. π共轭聚酰亚胺基高性能水性钾离子不对称超级电容器 16. 高结晶多层钾锰纳米片实现高效电化学储能阴离子插入机制 17. 快速反溶剂混合高效蛋白质包封的高通量洋葱状脂质体的形成 18. 二硫键氧化还原敏感涂层作为一种很有希望的表面修饰介入设备的候选材料 19. 没食子酸诱导的肌原纤维蛋白可溶性聚集体:胶体结构和体外胃消化的抗性 20. 重组水蛭素修饰的抗凝血和抗非特异性吸附的表面功能化
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报告内容简介:金属氧化物纳米颗粒(NPs)薄膜因其可能具备的光学和电学特性,在纳米技术领域如半导体和太阳能电池中被广泛应用。通过在空气-水界面形成纳米颗粒的Langmuir薄膜,然后将这些薄膜沉积或烧结到衬底上,可以制备出具有可控堆积密度的纳米颗粒薄膜。然而,金属氧化物纳米颗粒 (如SiO2或TiO2)的Langmuir膜不能在空气-水界面形成,因为它们的高亲水性使其在空气-水界面上不稳定。克服这一问题的常用方法是使用表面活性剂或聚合物对纳米颗粒进行疏水改性。 在本次讲座中,我们将讨论另外一种使未改性金属氧化物纳米颗粒在空气-水界面稳定的替代方法,该方法涉及向水相中添加无机盐。我们还将探讨如何通过在空气-水界面混合不同尺寸和类型的纳米颗粒来改变转移薄膜的物理性质如粗糙度和表面电荷等。 报告人简介:Cathy McNamee教授,日本信州大学

耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D) 是一种用于表征固液界面上复杂生物大分子相互作用的高灵敏度工具。 在本次演讲中,Jackman博士将介绍两个生物大分子结构转化的应用案例,并讨论QCM-D数据分析的不同策略。 Ÿ 第一种情况涉及肽介导的软囊泡粘附层破裂,形成刚性支撑的磷脂双分子层; Ÿ 第二种情况涉及抗菌脂质引发的刚性支撑磷脂双分子层转化为由异质突起组成的软膜; Ÿ 同时也将讨论文献中的相关示例,以展示分析可能性的广度并提供一些提示和建议。

报告亮点阐述: 耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D) 是一种用于表征固液界面上复杂生物大分子相互作用的高灵敏度工具。 在本次演讲中,Jackman博士将介绍两个生物大分子结构转化的应用案例,并讨论QCM-D数据分析的不同策略。 第一种情况涉及肽介导的软囊泡粘附层破裂,形成刚性支撑的磷脂双分子层; 第二种情况涉及抗菌脂质引发的刚性支撑磷脂双分子层转化为由异质突起组成的软膜; 同时也将讨论文献中的相关示例,以展示分析可能性的广度并提供一些提示和建议。 报告人简介:Joshua Jackman, 2010年在佛罗里达大学获得化学学士学位,2015年在南洋理工大学获得材料科学与工程博士学位。2015年至2018年在斯坦福大学医学院进行博士后研究。 Joshua Jackman的研究领域为膜生物物理学和转化医学的融合,聚焦基于脂质的工程策略,致力于解决传染病和癌症问题。已在包括Nature Materials、Nature Protocols、Nature Human Behaviour等期刊上发表了大量的科学论文。

同济大学/喀什大学马杰教授团队利用微观形貌和异质结构构建的双重策略,合成了由真菌衍生的氮掺杂碳纳米带包裹的Ti3C2Tx MXene空心微球(GMNC),其呈现出独特的三维类葡萄串结构。首先,将二维Ti3C2Tx Mxene构建成三维Mxene中空微球(MHM)结构,有效缓解了其纳米片的聚集问题,且球形结构可减缓Mxene的氧化动力学。此外,在MHM中引入氮掺杂的碳纳米带(N-CNRis)可以提供额外的活性位点,丰富的离子扩散通道和互连的导电网络,以实现高效快速的离子存储/电子传输。且具有纳米带状结构的N-CNRis与Ti3C2Tx Mxene球缠绕在一起,可以减少Mxene与溶解氧/H2O的接触,有利于提高Mxene的稳定性。总之,三维葡萄串状异质结构的构建呈现双重协同效应,不仅增加了反应表面积,调节了电子分布,促进了整个动力学过程(包括离子和电子的传递),而且3D中空结构设计减少了重复Na+ (de)插入时特定点的应力集中从而增强了Mxene的结构稳定性。通过电化学石英晶体微天平耗散监测(EQCM-D)证明了Na+的可逆捕获机理。

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