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为了应对噬菌体的入侵,原核生物演化出多种精巧的免疫系统以实现自我保护。对原核生物免疫系统的深入研究催生了多种具有里程碑意义的分子生物学工具,包括在分子克隆实验中广泛应用的限制性核酸内切酶系统,以及在基因编辑领域中大放异彩的CRISPR-Cas系统等。然而,细菌和古菌基因组中还有一大批功能尚不明确的原核免疫系统相关基因,其中Gabija基因在已测序细菌和古菌基因组中的出现率超过15%,是原核生物中最...
一种具有高温稳定性能的磁性γ-Fe2O3-羟基磷灰石(Ca10(PO4)6(OH)2,简写为HAP)复合物,是以可溶性Fe2+和Fe3+在强碱性条件下共沉淀生成γ-Fe2O3纳米粒子,然后原位同时滴加可溶性Ca2+盐和可溶性PO43-盐生成的γ-Fe2O3-HAP复合物;该复合物经过600°C的高温焙烧依然能够维持很强的磁性;该复合物具有经济廉价、制备简单、热稳定性好、磁性强等特点,即使是经过60...
本发明涉及一种水合氧化铝细菌纤维素碳复合物材料的制备方法和应用,该方法以细菌纤维素、尿素和Al(NO3)3·9H2O为原料,采用热解法将细菌纤维素转变为碳化的细菌纤维素,再利用水热法在碳化的细菌纤维素上原位生长水合氧化铝。通过该方法获得的水合氧化铝细菌纤维素碳复合物材料可应用于自来水中的Cd2+和Pb2+的电化学检测。具有灵敏度高、检出限低、重复好、抗干扰能力强等特点,是一种应用于制备电化学传感器...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种制备磁性纳米氨基复合物的方法、以及核酸提取方法
一种磁性铁氧化物-树状聚酰胺核壳纳米复合物及其制备,以整代树状聚酰胺为球壳状外部骨架,内部为磁性铁氧化物,其中整代树状聚酰胺的质量分数5%~15%,通过化学偶联的方法实现两者的复合,树状聚酰胺的刚性骨架有效阻止了磁性纳米粒子的聚集,进而提高了载体复合物体内循环的稳定性;另外,聚酰胺分子仅表面氨基与DNA发生静电相互作用,其分子内部仲氨基团可以中和内含体的酸性,从而促进内含体的塌陷,使DNA从内含体...
中国科学院深圳先进技术研究院专利:一种双马来酰亚胺-氰酸酯复合物;封装基板材料及其制备方法
2023年9月8日,《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心李典范研究组与复旦大学屈前辉课题组的合作完成的研究成果(Structures of Liganded Glycosylphosphatidylinositol Transamidase Illuminate GPI-AP Biogenesis),揭示了糖基磷脂酰肌醇(GPI)...
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,具体为一种纳米硅颗粒填充碳纳米管复合物及其制备方法和应用,将纳米硅颗粒可控填充在碳纳米管的中空管腔内,硅颗粒的填充量和尺寸精确可控,填充复合物用于高性能锂离子电池负极材料。其中,纳米硅颗粒所占的重量比在2-50wt%之间精确可控,纳米硅颗粒的尺寸在1-25nm范围内精确可控,填充有硅颗粒的碳纳米管的尺寸在10-100nm范围内均匀并精确可控。将硅颗粒可控地填充在碳...
Piezo家族离子通道感知机械力环境变化,将机械力信号转化为下游电化学信号,介导多种重要的生理活动,包括触觉、痛觉的感知,淋巴管发育,血压调节,神经轴突再生等。其功能的异常会导致触觉超敏痛、淋巴管发育不良、神经退行性疾病等。Piezo2作为触觉感受器的发现工作获得了2021年的诺贝尔生理学或医学奖,但是围绕Piezo家族蛋白功能机制的研究,目前仍存在诸多未解之谜。比如Piezo蛋白自身能够感知和传...
Piezo家族离子通道感知机械力环境变化,将机械力信号转化为下游电化学信号,介导多种重要的生理活动,包括触觉、痛觉的感知,淋巴管发育,血压调节,神经轴突再生等。其功能的异常会导致触觉超敏痛、淋巴管发育不良、神经退行性疾病等。Piezo2作为触觉感受器的发现工作获得了2021年的诺贝尔生理学或医学奖,但是围绕Piezo家族蛋白功能机制的研究,目前仍存在诸多未解之谜。比如Piezo蛋白自身能够感知和传...
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种聚乙烯亚胺修饰的碳纳米管及其复合物、制备方法及用途
中国科学院上海应用物理研究所专利:甲基丙烯酸酯嵌段聚合物及其复合物及它们的制备方法和用途
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种纳米金复合物及其制备和应用
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种碳纳米材料-免疫刺激序列复合物的制备方法及其应用
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种新的纳米金复合物及其制备方法

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