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刺激响应型智能材料是一种可以在光、热、气、电、pH等外部刺激下发生可逆的化学/物理变化的功能材料,在传感器、光电器件、医学工程、机器人、信息存储等领域得到广泛关注。目前刺激响应型智能材料主要由聚合物、碳材料、水凝胶等无序材料构成,存在响应速度较慢、能量转换效率低、缺乏基于清晰结构的理性设计等问题。
量子点发光二极管(Quantum-Dots Light Emitting Diode, 简称QLED)因其具有窄的电致发光光谱、高的色纯度及广色域、对环境水氧敏感度相对较低且可全溶液法印刷制备、轻薄、柔性等诸多优势,被公认为印刷显示技术未来的重要方向。TFB是目前高性能QLED器件研究中使用最广、性能最突出的空穴传输层材料。Adsdyes、住友化学等企业正在大力推动TFB材料进入印刷QLED显示产...
超分子化学,即“超越分子概念的化学”,在过去几十年取得显著进展。基于各种非共价键相互作用的超分子自组装为功能器件的微型化和智能化提供一种有效手段,在材料科学、生物学、医学等领域具有重要的应用。稀土元素具有优异的光、电、磁和催化性能,以及特殊的配位特性,在国民生产和科技发展中具有至关重要的作用。与单核稀土化合物相比,多核稀土超分子组装体系能够提供更多的结构优势和功能优势,但同时在结构的定向设计合成方...
生命体内存在大量的生物分子机器,例如核糖体,它是生物体内蛋白质的“合成工厂”,能高效且精准地控制氨基酸按特定的序列连接成具有生理活性的肽链及蛋白质。师法自然,设计、合成及操控具有类似功能的人工分子机器是目前合成化学领域最前沿研究方向之一。近日,中山大学化学学院朱克龙教授课题组报道了首例基于人工分子泵原理精准合成辐射型索烃——“分子项链”的研究成果,该工作以通讯论文发表于美国化学会会志J. Am. ...
“重剑无锋,大巧不工”出自金庸武侠小说《神雕侠侣》。“重剑无锋”指真正的剑技并不依靠剑锋,依靠基本功的培养同样能够达到无招胜有招。而“大巧不工”强调了巧与拙的辩证关系,即真正的“巧”并非是违背自然规律的卖弄,而是顺应自然规律,使自己的目的自然而然地得到实现。受此启发,张越涛课题组巧妙地利用了Lewis酸碱对聚合(LPP)体系对单体浓度呈零级动力学的特点,化“拙”为“巧”,化繁为简,解决了全(甲基)...
日前,青岛科技大学化学与分子工程学院周新红副教授与合作者,提出了一种成核诱导高熵的Zn(TFSI)2基共熔体结晶的锌离子固态电解质(ZCE)。其成果以题“Eutectic Crystallization Activates Solid-State Zinc-Ion Conduction”发表在国际知名期刊Angew. Chem. Int. Ed.(中科院JCR一区,影响因子15.336),得到了国...
有机双自由基是指存在两个未成对电子的开壳结构分子或离子,具有与电子完全成键的闭壳结构有机分子不同的化学性质和物理效应,在有机电子学、自旋电子学、量子器件等前沿科学领域具有重要的应用前景。然而,有机双自由基通常具有较高的化学反应活性,为分子设计、材料制备和性能优化带来了巨大挑战。近年来,有机双自由基备受关注,采用拓展共轭结构、改变稠并方式、以及向共轭骨架引入杂原子等分子设计策略,造就了一些结构特色、...
2021年9月30日,生命科学学院生化所易文教授课题组在化学类权威期刊Angew. Chem. Int. Ed《德国应用化学》上发表了题为 “One-step enzymatic labeling reveals a critical role of O-GlcNAcylation in cell-cycle progression and DNA damage response” 的研究论文。该...
铁是人体内含量最丰富的过渡金属,它作为各种生化活动的辅助因子,参与包括氧气运输、能量代谢和DNA合成等。还原型铁(Fe2+)和氧化型铁(Fe3+)在体内芬顿型氧化还原反应中都起着重要作用。然而过量的铁(Fe2+/ Fe3+)会导致可破坏细胞微环境中的脂膜、蛋白质、核酸等大分子的高活性羟基自由基(·OH)的产生从而诱导细胞死亡。因此细胞内的铁稳态是维持生命活动的重要前提。在细胞铁代谢中,铁稳态是在各...
无机倍频晶体是固体激光技术的关键材料,在国防科技、量子通信、激光医学等领域得到广泛应用。目前唯一商用深紫外非线性光学材料KBBF,由于其层状生长习性强烈,大尺寸晶体生长困难,其应用受到很大的限制。由于严苛的材料性能要求,深紫外非线性光学晶体非常稀少,因此探索高效新型的深紫外非线性光学晶体具有重要的科学意义和实用价值。该类材料如果要实现200 nm以下的相位匹配的激光倍频输出,则该材料单一的晶体结构...
DNA是由脱氧核糖核苷酸组成的大分子聚合物,具备较好的稳定性和可编程性,已被广泛作为一种通用型生物材料用于构建各式各样具有精确尺寸和特定形状的纳米结构。另一方面,自上世纪90年代以来,生化学家发现DNA像RNA和蛋白质一样具备酶活性,可催化一系列化学反应,包括在特定位点切割DNA或RNA。当结构和酶这两种不同类型的DNA相遇时产生了一系列火花,一些新的研究领域有望因此而诞生。
在一项新的研究中,由美国加州大学伯克利分校的Jennifer Doudna、David Savage和Patrick Hsu领导的一个研究团队开发出一种比qRT-PCR更快速、更容易部署的诊断测试方法。它如今结合了两种不同类型的CRISPR酶,以构建一种可以在不到一小时内检测出少量病毒RNA的测试方法。相关研究结果于2021年8月5日在线发表在Nature Chemical Biology期刊上,...
近日,北京脑重大疾病研究院吴泽辉副教授团队在化学领域国际顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》上发表题为“Self-Assembly of Size-Controlled m-Pyridine-Urea Oligomers and Their Biomimetic Chloride Ion Channels”的研究论文。研究团队发现,线性间吡啶二...
近日,厦门大学药学院霍帅东教授与德国莱布尼兹材料研究所Andreas Herrmann教授团队合作,在利用超声机械力调控生物酶催化活性领域取得了新进展。相关研究成果以“Activation of the Catalytic Activity of Thrombin for Fibrin Formation by Ultrasound”为题发表在Angewandte Chemie(《德国应用化学》)...
近日,国际顶级学术期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)在线发表了我校化学与材料科学学院骆开均教授团队关于超分子手性自组装的最新研究成果“Biased Symmetry Breaking and Chiral Control by Self-replicating in Achiral Tetradentate Platinum (II) Complexes”(Ange...

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