AdvancedScienceNews
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肿瘤分子标志物单细胞逐层成像新进展
肿瘤分子标志物是肿瘤细胞的特有产物,是一类可反映肿瘤存在的化学类物质,包括肿瘤抗原、糖类抗原、酶、蛋白等,分布在肿瘤细胞的不同部位,有些位于细胞表面,有些位于细胞质内。肿瘤分子标志…
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When Two Become One:Hispidanin A的不对称仿生合成
香茶菜属的植物具有极高的药用价值,作为传统中药有着非常悠久的历史。目前,从该类植物中已经分离得到了大约500种不同的二萜类天然产物,这些天然产物中有相当数量具有有效的抗肿瘤活性,同…
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一种可二次成型的贻贝仿生纳米复合水凝胶及其作为生物组织粘合剂的应用
海洋贻贝可通过其足丝底部分泌的粘性蛋白附着在湿润的岩石、船体等多种表面上。这种“防水粘合性”引起了研究者们广泛的兴趣。在生物医疗科研领域,贻贝仿生材料在伤口封闭,跟腱修复方面都显示…
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3-氨基脱氧糖的多样性合成及其糖苷键的构建
3-氨基脱氧糖结构广泛分布于许多具有重要生物活性的天然产物中。如具有抗菌活性的万古霉素、SaccharomicinA、B和具有抗肿瘤活性的柔红霉素等都包含有这类结构单元。对这些化合…
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照亮抗生素耐药:一个能够检测碳青霉烯耐药病菌的荧光探针
近年来,抗生素耐药已经成为了一个社会高度关注的问题。碳青霉烯类抗生素,如美罗培南,亚胺培南等,由于其具有出色的抗菌活性和极广的抗菌谱,是目前治疗严重细菌感染的最为有效的药物之一。更…
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Angewandte: 三氟重氮酯对苯衍生物的高对位选择性C-H键烷基化
苯及其衍生物在自然界、合成领域以及与材料相关的领域是广泛存在的,实现苯环位置选择性的芳香C-H键官能团化是非常重要的。非活化C-H键的直接官能团化目前已经成为有机化学和可持续发展化…
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理解电化学还原二氧化碳的应变效应:以钯纳米结构为理想平台
将二氧化碳电化学还原成增值燃料和化学原料是有减轻气候问题和能源危机的一种有前景的途径。然而,对于材料的结构 – 性质与二氧化碳相关性的理解还十分有限,这阻碍了科学家们设…
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卡宾-硅基-卡宾配体促进一价钴对惰性键的活化
具有强的给电子能力的氮杂环卡宾配体在过渡金属催化转化中应用广泛。近年来,人们开发出带有不同给电子基团(芳基、胺基、吡啶等)的钳形氮杂环卡宾配体并应用于一些催化转化中。然而,这类配体…
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极性与非极性烯烃单体共聚合新突破:精确控制极性单体插入率和序列分布
将极性单体引入到非极性聚烯烃的大分子中是实现聚烯烃高性能化的重要途径。与高压自由基共聚法、反应性中间体法和后反应加工法相比,极性烯烃单体与烯烃的配位共聚合不仅具有反应条件温和、合成…
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智能稀土纳米复合材料:时间-空间多维度光学信息存储
近年来,信息安全及存储技术被广泛应用于人们的日常生活及经济军事领域。伴随着信息科学技术的高速发展,对存储能力佳、安全性高的信息存储材料的需求日益迫切。具有刺激响应性的荧光功能材料可…
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可用于药物释放的具备五重刺激响应的超分子囊泡
一些抗肿瘤药物的脂质体制剂,如:阿霉素脂质体、紫杉醇脂质体等,已通过美国食品和药物监督管理局(FDA)批准,用于临床肿瘤治疗。脂质体和囊泡分别为磷脂和两亲分子在水溶液中自组装形成类…
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木质资源的绿色炼制研究新进展:微波结合低共熔溶剂的超快速炼制策略
在全球关注可持续资源和能源发展的背景下,随着石油等资源的日益枯竭以及消耗非可再生化石能源所带来的温室效应,以可持续的生物质资源作为替代物来提供石油工业化学品和能源日益被重视。在诸多…
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异腈活化硫酸铜:高效合成杂环芳烃磺酸酯
研究惰性化学键的反应活性, 将简单易得、环境友好的原料运用于有机合成, 发展高效的”绿色化学”和”可持续发展化学”,为解决环境和能源…
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耐高温Fe2O3纳米管用于光电解水制氢
氧化铁(Fe2O3)纳米管拥有独特的光学、电学和磁学等性质,在化学传感器、锂离子电池、超级电容、雷达吸波和光解水制氢等领域吸引了广泛的关注。高温焙烧(≥ 750 °C)可以大大提高…
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利用纳米凝胶同步实现药物可控释放与抑制肿瘤耐药性
肿瘤细胞的耐药性严重阻碍了开发有效化疗方法的进程。已知细胞膜P-糖蛋白参与肿瘤细胞耐药性的过程,过表达P-糖蛋白能够减少化疗药物在癌细胞中的累积,因此抑制P-糖蛋白可能实现化疗药物…
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铜催化的烯烃对映选择性加成反应
自由基反应是烯烃进行化学转化的最有效的方法之一。然而,自由基物质的高反应性意味着对碳自由基中间体的选择性控制是极具挑战性的。于是,长期以来一直很少被研究的对映选择性自由基反应,引起…
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脱保护与分子内不对称还原胺化一锅法合成手性 四氢异喹啉生物碱
1-取代四氢异喹啉类生物碱广泛存在于天然产物和药物中,其不对称催化合成倍受关注。科研人员已经创造出许多种合成方法,其中包括不对称还原胺化、亚胺的不对称氢化、转移氢化。与相应亚胺的不…
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AIE聚合物合成及其生物应用的最新进展
长期以来,荧光成像主要使用传统有机荧光团和荧光蛋白作为发光体。然而,荧光蛋白光稳定性差;同时,受聚集荧光淬灭(Aggregation caused quenching, ACQ)性…
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全固态柔性能量转换存储薄膜-银纳米线复合结构实现拉曼信号的双重增强
表面增强拉曼(SERS)最早在电化学电池中发现,此后激发了人们对等离子体增强拉曼光谱(P-SERS)研究热情。由于P-SERS在分子检测方面具有诸多优势,已广泛应用于化学、材料、医…
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通过TAD点击化学制备一种兼具强韧机械性能和形状记忆功能的弹性体
橡胶具有独特的熵弹性,广泛用于轮胎、密封圈、减震器等工业制品,被称为具有战略地位的材料。然而,大多数纯橡胶机械性能差,严重限制其实际应用。填充纳米颗粒是橡胶补强的常用手段,然而,这…
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液晶分子膜层形成超分子水凝胶
具有有序结构的含水软物质因为其含有大量水分与人体结构相似而备受关注。制备大尺度的有规则结构的水凝胶是一个挑战。比方说在水凝胶中引入有序的大层间距(200-300nm)的双分子膜结构…
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冷冻干燥法实现聚合物全方向形状记忆效应
形状记忆聚合物能够固定在临时形状(temporary shape),并在外界环境改变时回复到原始形状(permanent shape)。现有基于外力的程序化(programming…
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仿生厌氧菌:纳米囊泡用作抗癌新工具
百余年前,人们意外发现被细菌感染的癌症病人的恶性肿瘤可以被治愈,因而提出了注射细菌治疗癌症的策略。当前将一些特定细菌改造成治疗癌症的新武器也成为抗癌研究的新热点。比如,沙门氏菌具有…
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《二维视界》之《势点2》:漫话石墨烯”工匠”——刘忠范院士
刘忠范院士,国内“著名的石墨烯大牛”之一,并于2011年成功当选中国科学院院士。自1993年在北大化院任职以来,刘忠范院士一直致力于纳米科学技术尤其是低维碳材料领域,完成了很多意义…
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一种新型高拉伸性自修复材料:铂配合物自组装高分子
受生物体自修复特性的启发,自修复材料作为一种智能仿生材料引起了人们的极大兴趣。该材料对微观裂纹和表面损伤的自修复特性为延长材料的使用寿命及提升使用安全性提供了一种经济而又便捷的新方…
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甲硅烷基/乙硅烷基-氟硼二吡咯(BODIPY)
氟硼二吡咯(BODIPY)是一种化学稳定的荧光染料,已经被广泛深入地研究,并应用于多个领域。通过不同的方法可以对BODIPY进行化学修饰以改变其性能,然而,到目前为止,大多数BOD…
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催化不对称1,3-偶极环加成反应构建含氟烷基手性异恶唑烷和γ-胺基醇
手性α-氟烷基-γ-胺基醇是一类重要的有机合成子,该骨架结构广泛存在于天然产物和医药分子中,因此,发展手性α-氟烷基-γ-胺基醇类化合物的绿色高效合成方法引起广泛的关注。然而,迄今…
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聚合诱导自组装一步制备超高分子量高分子和多种形貌高分子纳米材料
分子结构及其分子量对材料的性质起着决定性的作用。自然界中存在着大量具有特定结构和超高分子量的大分子,如蛋白质和核酸等。人工合成的超高分子量的高分子材料也被广泛应用于高强度耐磨零件和…
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利用近红外光远程精准调控靶细胞离子通道的新策略
近年来,随着科学家们对细胞的深入研究,人们越来越希望能够精确控制细胞的生理功能,从而深入的研究疾病的病理生理机制以及有效的治疗方式。离子通道是细胞膜上一类特殊的蛋白结构,它通过控制…
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運用奈米金-鑽石複合式材料測量細胞膜的熱穩定性
Measuring Nanoscale Thermostability of Cell Membranes with Single Gold-Diamond Nanohybrids…