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    金銀納米材料表面生物分子吸附及SERS光譜研究獲進展

    自上世紀八十年代首次報道DNA基本結構分子——腺嘌呤在金/銀等納米顆粒表面的表面增強拉曼光譜(SERS)以來,學界針對腺嘌呤表面吸附問題開展了大量光譜學實驗和理論研究,但其在金銀納米顆粒表面的吸附方式仍然難以確定,而明確分子在表面的吸附構象對進一步理解拉曼光譜增強效應及機制至關重要。近期,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所研究員黃青課題組用同位素標記SERS方法和量化理論計算解析腺嘌呤在金/銀納米顆粒表面吸附問題上取得新進展。理論模擬采用分子-金屬團簇模型,將不同模型下計算得到的光譜分別與15N全標記和未標記的腺嘌呤SERS實驗譜對照分析,得出腺嘌呤在金/銀表面都以N7H異構體的N3和N9位氮原子雙配位的方式吸附。這項工作不僅闡明了腺嘌呤在金/銀等納米顆粒的表面吸附方式,解釋了其表面增強拉曼光譜信號,更重要的是通過實例說明了同位素SERS實驗結合量化理論計算的方法對研究金屬表面生物分子吸附問題非常有效。......閱讀全文

    新型生物材料開發及生物陶瓷增韌研究獲進展

      生物陶瓷材料——羥基磷灰石由于與人體骨骼天然化成分相似而成功應用于快速促進骨組織固定等骨科手術。并且羥基磷灰石可直接與宿主骨骼組織固定,具有優異的骨傳導和骨誘導性能,促使其在臨床上應用較其他陶瓷生物材料具有明顯優勢。但是,羥基磷灰石塊材其本身固有的脆性以及低的斷裂韌性限制了其在術后負載

    海洋生物多糖材料研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所生物醫用材料工程組在海洋生物多糖材料的應用研究方面取得新進展,科研人員在對海洋多糖材料深入研究的基礎上,首次發現了海藻酸鈉形成的聚合物具有抑制胰蛋白酶酶解這一新的生物學特性。  據介紹,以海藻酸鈉為代表的海洋生物多糖材料來源廣泛、生物安全性高、可降解,并且具有抗

    光譜年會精彩報告之拉曼光譜新方法、新技術及新應用

      2024年11月30日,第 23 屆全國分子光譜學學術會議和第五屆光譜年會暨黃本立院士百歲華誕學術研討會在福建省廈門市盛大開幕。本次會議為期3天,其中第二天的分會報告共設6場,在拉曼光譜新方法、新技術(二)分會場,來自軍事科學院軍事醫學研究院的謝劍煒研究員、中國科學院城市環境研究所的崔麗研究員及

    生物醫用高分子材料制備獲進展

      近日,由中科院長春應用化學研究所承擔、長春圣博瑪生物材料公司和東北師范大學參與的吉林省“雙十”重大科技攻關項目“生物可降解醫用高分子材料及其制品開發”通過吉林省科技廳的鑒定。   據悉,生物可降解醫用高分子材料作為用于診斷、治療和器官再生的材料,由于無須二次手術,可減輕病人痛苦,簡化手術程序,

    合肥研究院鉍單晶納米線表面超導研究獲進展

      2月10日,國際期刊《納米快報》(Nano Letters)發表了中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員田明亮與美國賓夕法尼亞州立大學合作完成的最新科研成果:《鉍單晶納米線中表面超導電性研究》(Surface Superconductivity in Thin Cylindrical

    基于表面等離子體共振的貴金屬納米超晶材料研究獲進展

      隨著現代納米科學與技術的發展,貴金屬納米超晶材料制備和可控光學特性的研究引起了人們廣泛的興趣,其在光電、新能源、工業催化、超材料、傳感技術、生物醫用等諸多領域有著廣闊的應用前景。貴金屬(尤其是Au和Ag)納米超晶以表面等離子體共振(surface plasmon resonance,SPR)效應

    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

    北航規則形貌非晶納米材料研究獲進展

      日前《美國化學會志》發表研究論文,北京航空航天大學化學與環境學院教授郭林及其研究小組近日探索出制備具有規則形貌的空心非晶金屬氫氧化物納米材料的路徑,同時實現了對產物元素成分、尺寸大小、殼壁厚度等調控,是目前國內首例實現可控制備具有規則形貌的非晶納米材料的方法。   北京航空航天大學化學與環境學

    固體所在對多氯聯苯拉曼信號敏感的納米結構方面取得進展

      近期,固體所科研人員在構筑對多氯聯苯敏感的納米結構表面增強拉曼散射襯底方面取得新進展,設計構筑了具有較高表面增強拉曼散射活性的襯底結構,可實現對多氯聯苯(PCB77)的有效富集與高敏感性響應。   多氯聯苯(PCBs)屬于一類持久性有機污染物,能在環境中長期殘留、長距離遷移,具有脂溶性和生物

    過程工程所等在自組裝生物分子材料研究上獲進展

      自組裝是生物體乃至自然界中普遍存在的一種現象,生物內源分子包括蛋白質、多肽、脂類和DNA等均能通過分子間弱相互作用(包括靜電力、范德華力、π效應和疏水作用等)的協同組裝形成各種有序結構,進而實現生命功能,引發生命特征。如何通過調控分子間弱相互作用將生物分子(尤其是生物小分子)組裝成為與生物體具有

    關于表面增強拉曼光譜的基本信息介紹

      拉曼散射效應非常弱,其散射光強度約為入射光強度的10-6~10-9,極大地限制了拉曼光譜的應用和發展。1974年Fleischmann等人發現吸附在粗糙金銀表面的tt旋分子的拉曼信號強度得到很大程度的提高,同時信號強度隨著電極所加電位的變化而變化。 1977 年,Jeanmaire 與 Van

    DNA功能化的SERS基底免標記檢測多氯聯苯研究中獲進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所研究員黃青課題組在DNA功能化的表面增強拉曼散射基底免標記檢測持久性有機污染物——多氯聯苯(Polychlorinated biphenyls,簡稱PCBs)方面取得新進展,相關結果發表在《美國化學學會應用材料界面》上(ACS Appli

    福建物構所稀土無機納米晶熒光生物標記材料研究獲進展

      稀土無機納米晶熒光生物標記材料研究獲進展  稀土摻雜無機納米晶由于其高光化學穩定性、幾乎無毒性、長熒光壽命和可調諧熒光發射波長等優勢,有望成為新一代的熒光生物標記材料,應用于超敏生物檢測、DNA測序、腫瘤細胞的檢測和成像等領域,熒光生物標記分析的關鍵技術是提高檢測的靈敏度和信噪比

    原位拉曼研究揭示納米材料界面行為研究獲進展

      拉曼散射譜是一種具有高能量分辨率的指紋譜,特別是引入具有表面等離子體共振(SPR)特性的貴金屬納米結構形成表面增強拉曼散射(SERS)體系后,其靈敏度可提高到準單分子水平,在界面行為和過程研究方面大有可為。中國科學院生態環境研究中心環境化學與生態毒理學國家重點實驗室劉景富研究組利用納米銀的SER

    半導體光催化納米材料的形貌及晶面效應研究獲進展

      在中國科學院“百人計劃”項目支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所能源與環境納米催化材料課題組在半導體光催化材料形貌及晶面設計合成研究領域取得新進展。  該研究工作利用銀氨絡離子([Ag(NH3)2]+)為前驅體,通過合理控制Ag+離子釋放速率制備出具有單晶結構的Ag3PO4亞微米

    柔性導電高分子材料研究獲進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院安徽光學精密機械研究所激光技術中心研究員方曉東課題組和中國科學技術大學化學與材料科學學院馬明明課題組合作,研發出具有高的強度、韌性和導電性的仿生多元醇-聚吡咯復合材料。  相關研究工作以Bioinspired Design of Strong, Tough, a

    分子光譜學術會議巨獻:2018拉曼光譜新技術及應用大全

      2018年10月20日,第二十屆全國分子光譜學學術會議暨2018年光譜年會開幕式暨40周年慶典在青島舉辦(相關報道:慶祝中國光譜40年 構建中國光譜新時代)。在第一天的大會報告之后(相關報道:古人學問無遺力 今有分子光譜百家鳴),組委會也安排了精彩分會報告。分析測試百科網作為合作媒體為您帶來拉曼

    食品頂刊:-基于納米材料的光學傳感器檢測食品中苯并咪唑類殺菌劑研究

    苯并咪唑類殺菌劑(BZD)是一類含有苯并咪唑環的內吸性殺菌劑。最常用的BZDs有苯菌靈、多菌靈(CBZ)、甲基硫菌靈(TPM)、噻菌靈(TBZ)、麥穗寧(FBZ)等。在現代農學中,BZDs被廣泛用于預防水果、蔬菜和其他作物的真菌病害,用于采前和采后處理;此外,它們還被用作廣譜的驅蟲藥物,用于預防和治

    生物無機納米復合材料研究取得系列進展

      隨著納米技術的不斷發展及其在生物醫學領域的廣泛應用,對各種納米材料進行系統研究、并作出全面的生物學評價正變得日益迫切與重要。國家納米科學中心研究組從細胞到動物整體水平上對多種天然蛋白-無機納米復合材料的性質、生理效應、機制及其生物醫學應用進行了深入研究,并取得了一系列進展。  在

    環境污染物快速分析的表面增強拉曼光譜技術

    引言隨著社會與經濟的發展,環境污染越來越成為困繞著人類健康和制約社會繼續發展的嚴峻問題,多環芳烴類污染物,在環境中具有長期穩定性、可遷徙性以及生物富集性,能干擾生物內分泌系統,損壞生物的神經系統,潛在的致癌作用[1-3]。表面增強拉曼光譜(Surfaceenhanced Raman

    分子光譜年會分會場亮點-探索半導體SERS技術前沿

      2024年11月30日-12月2日,第 23 屆全國分子光譜學學術會議和第五屆光譜年會暨黃本立院士百歲華誕學術研討會在福建省廈門市召開。會議第二天上午,分會場“半導體 SERS 及相關技術”中,廈門大學王翔副教授、中國檢驗檢疫科學研究院席廣成研究員、武漢紡織大學沈愛國教授、東北林業大學紀偉教授、

    高性能生物質材料領域研究獲進展

      近日,《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)在線發表了安徽農業大學生物質分子工程中心華贊副教授課題組的研究論文。  該工作以蓖麻油裂解得到的十一烯酸甲酯為原料,合成含核酸堿基側的長鏈烷基單體,然后采用高效的巰基-烯點擊聚合,并合理調控聚合物中互補堿基之間超

    天然生物與仿生梯度材料研究獲進展

      自然界中的生物體在長期的自然選擇與進化過程中,其組成材料的組織結構與性能得到了持續優化與提高,從而利用簡單的礦物與有機質等原材料很好地滿足了復雜的力學與功能需求,使得生物體達到了對其生存環境的最佳適應。大自然是人類的良師。天然生物材料的優異特性能夠為人造材料的優化設計,特別是高性能仿生材料的發展

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    福州分子光譜會-拉曼光譜技術新進展、新技術薈萃

      分析測試百科網訊 2016年10月29日,在第十九屆全國分子光譜學學術會議暨2016年光譜年會召開期間,會務組組織了拉曼光譜、紅外光譜、原子光譜分會場,讓各位到會學者進行交流學習。在“拉曼光譜及相關光譜技術的研究進展”分會現場人頭攢動,來自多個領域的拉曼光譜專家及相關廠商介紹了拉曼光譜的新技術、

    拉曼光譜新技術及應用巨獻:生物和化學材料前景廣闊

      分析測試百科網訊 2020年11月1日,由中國光學學會和中國化學會主辦的“第21屆全國分子光譜學學術會議”暨由中國光學會光譜專業委員會主辦的“2020年光譜年會”,在四川成都世外桃源酒店繼續召開。在第一天大會報告后,組委會安排了精彩的分會報道,分設了原子光譜新技術及應用、拉曼光譜新技術及應用、紅

    新型仿生結構納米復合陶瓷潤滑材料研究獲進展

      在國家重點基礎研究發展計劃“973”項目、國家自然科學基金項目和中科院“西部之光”人才培養計劃項目的支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所潤滑與防護材料研究發展中心胡麗天研究員帶領的課題組在新型仿生結構納米復合陶瓷潤滑材料研究方面取得了新進展。  高性能結構陶瓷具有耐高溫、耐磨損、

    表面增強拉曼光譜方法學研究成果發表在Nature-Communications

    iChEM研究人員、廈門大學任斌教授課題組在表面增強拉曼光譜方法學研究方面取得進展,相關研究成果以“Plasmonic photoluminescence for recovering native chemical information from surface-enhanced Ram

    合肥研究院SERS技術監測表面等離激元催化反應研究進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所環境與能源納米材料中心在表面增強拉曼散射(SERS)技術監測催化反應方面取得新進展。在磁場誘導作用下,研究團隊成功制備了三維Ag納米片組裝的四氧化三鐵/金/銀(Fe3O4@Au@Ag)磁性一維納米鏈并用于SERS活性基底監測4-硝基苯酚的催化反應。

    寧波材料所SERS探針腫瘤體外診斷系列研究進展

    惡性腫瘤嚴重威脅人類生命健康,“早診、早治”是根治腫瘤的最佳途徑。目前臨床腫瘤診斷方法主要依賴手術和穿刺活檢,是侵入性檢查手段,給患者帶來了生理痛苦和心理負擔。因此開發一種非入侵式、高檢測靈敏度的譜學/圖像分析引導技術應用于實體腫瘤的前期診斷和術后評估是實現腫瘤精準診斷的關鍵,也已成為材料科學和生物

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