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    反應驅動“分子籠連體分子籠”仿生結構轉化研究取得進展

    由化學反應驅動的結構轉化是自然界萬物生長變化的物質基礎。這些自然系統的運動通常對應著相應的生命功能,比較有代表性的例子是ATP合成酶催化過程中的構象變換。多組分自組裝超分子體系提供了一種可以在分子尺度上模擬生物體功能的可控平臺。雖然文獻已有大量的基于分子識別原理的刺激響應體系報道,但它們大都是通過動態主體分子與具有特殊尺寸、形狀和電荷特征的客體分子定向結合(誘導匹配模型)而發展的。由主體催化初始客體反應原位產生新客體、且新客體進一步反過來誘導主體結構發生轉化的現象極其罕見。 鄰亞甲基苯醌(o-QMs)是一類重要的天然產物和藥物合成中間體。由于具有雙自由基或兩性離子結構,o-QMs中間體往往稍縱即逝,極易于發生雜化Diels-Alder或親核加成反應。 近期,中國科學院福建物質結構研究所研究員孫慶福團隊在客體反應驅動的“分子籠-連體分子籠”的仿生結構轉化研究取得進展。該研究選擇1-羥甲基-2-萘酚(G1)這一已知的o-QM......閱讀全文

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      分子篩的骨架中存在一特征籠狀結構單元,而籠狀結構單元又是根據確定它們多面體的多元環來描述的。例如,我們所熟悉的SOD籠它由八個六元環和六個四元環來組成的,一般簡寫成4668。不同的分子篩骨架會含有相同的籠狀結構單元,換句話說,同一個籠狀結構單元通過不同連接方式會形成不同的分子篩骨架結構類型。一個

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    氮摻雜中空多孔碳納米籠分級結構

    氮摻雜中空多孔碳納米籠分級結構,特點有氮摻雜碳、中空結構、富含空隙、微觀納米籠、分級結構、具有在酸性環境和堿性環境條件下的良好氧還原活性。離材料合成領域太久,這個反應路徑好復雜,三個固體粉末混合在一起進行熱解,感覺這個分級結構是個固相反應。這種固相反應產率和克級別生產難度會大一些。The decom

    AI設計“納米籠”模擬病毒復雜結構

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    DNA“分子籠”可成納米級藥物遞送車

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    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507925.shtm

    聚集誘導熒光超分子籠領域研究獲新進展

    近日,廣州大學大灣區環境研究院王平山教授,謝廷正教授聯合美國Akron大學Newkome教授,在聚集誘導熒光(AIE)超分子籠領域研究方面取得新進展。相關研究發表于英國皇家化學會旗艦期刊Chemical Science。王平山教授、謝廷正教授、Newkome教授為該論文通訊作者,張哲副教授及2021

    貝殼結構的仿生金屬陶瓷問世

    近日,中國科學院金屬研究所研究員劉增乾、張哲峰團隊與國內外科研團隊合作,發明出一種新型鎂-MAX(M代表過渡金屬元素、A代表主族元素、X代表碳或氮)相仿生金屬陶瓷,該材料具有仿生材料優異的輕質、高強韌、高阻尼性能。相關研究成果發表于Materials Today。據了解,輕質、高強韌、高阻尼材料對于

    科學家發展出新型光功能有機分子籠

    在光激發下調節電子給體和受體之間的電荷轉移性質有望為開發新型有機光功能材料提供創新機遇。例如,促進光誘導的電荷分離并抑制電荷復合將提高材料的光催化效率。其中具有精準結構的有機分子可進行精確結構功能化和基于溶液的表征,因此在理解和調控電荷轉移性質方面具備獨特優勢。在分子水平上,引入巧妙排列的給體和受體

    水溶性鑭系分子籠的設計合成等研究取得進展

      稀土元素具有獨特的光、電、磁性質,應用于生物成像、傳感、催化、單分子磁體與上轉化發光材料等領域。配位導向自組裝是制備新型金屬有機多面體型超分子納米容器的途徑之一。與過渡金屬不同,鑭系離子配位數和構型復雜多變且難以控制,為具有特定分子組成和幾何構型的鑭系功能配合物的溶液可控自組裝帶來挑戰。目前報道

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    進口代謝籠(圖)

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    研究人員實現籠目晶格本征磁結構直接觀測

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院教授陸輕鈾課題組與安徽大學教授熊奕敏合作,利用穩態強磁場實驗裝置(SHMFF)超靈敏磁力顯微鏡測量系統(MFM),結合電子順磁共振譜學和微磁學模擬,實現對籠目晶格中本征磁結構的觀測。研究結果日前發表于《先進科學》。  材料宏觀性質主要由其內部電子決定,而電子的性

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    中國科大在籠目結構超導體研究中獲進展

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    仿生智能薄膜:讓惰性高分子“動起來”

      這種薄膜可以持久運動,如果利用持久運動特性來發電,可極大拓展相關技術在自發電穿戴式、植入式電子器件方面的應用,而穿戴式、植入式行業擁有超千億元市場規模。  花瓣形狀的雙層薄膜吸收丙酮分子后,花瓣翩翩起舞,猶如一朵在風中搖弋的蘿卜花。“這是聚偏氟乙烯/聚乙烯醇雙層膜的仿生形變。”中國科學院深圳先進

    稀土配位分子籠特異性識別和分離高階富勒烯異構體研究獲進展

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    科學家構建最大分子籠或能用于開發合成疫苗

       近日,來自美國加州大學洛杉磯分校的生物化學家通過一種自我組裝形成的“分子籠”結構創造了有史以來最大的蛋白質。該研究能夠促進合成疫苗的發展,用于抵御流感、HIV以及其它的疾病。本研究成果題為“Structure of a designed protein cage that self-assem

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    染色體的四連體的定義

    每對同源染色體就有4條染色單體,稱為四分體。在減數第一次分裂時,由于同源染色體的聯會,使得每對同源染色體中含有四個染色單體,這時的一對同源染色體又叫一個四分體。在減數分裂中,四分體是電子顯微鏡下初級生殖細胞的一個可見階段。處在這個階段的初級精母細胞和初級卵母細胞中,形狀、大小相同,一條來自父方一條來

    IVF-VS-自然合籠

    同學們有木有經歷過小鼠繁殖了好幾代目標小鼠的數量卻一直達不到實驗需求的情況?遇沒遇到過實驗室某個傳了許多代的小鼠種群數量卻越來越少,最后只有一只獨苗的情況?碰到這種自然繁育難題的時候,IVF(In vitro?fertilization)技術就成為獲得更多小鼠和穩定種群的最佳方式。所謂IVF就是將雌

    分子雜交儀的結構的結構

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    大連化物所:發表分子篩籠控制的甲醇制烯烴反應相關綜述文章

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      傳統的顯色技術通常利用色素來顯色,然而色素具有化學性質不穩定、對環境不友好、容易褪色等缺點,導致其應用受到限制。相比于色素色,結構色是基于物質的周期性微納結構(例如光柵、光子晶體等)對光的調控實現的,具有化學性質穩定、環保、高分辨率等優點,在顯示、傳感和防偽等方面具有廣泛應用前景。特別是存在于自

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