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新利手机客户端化学世界评论科学与艺术:绘画表面新利手机客户端

去年年底,我们收到了对“新利手机客户端科学与艺术:绘画表面”化学世界的凯瑟琳·艾玛·尼科尔森新利手机客户端.T他的书是由安东尼奥·斯加梅洛蒂,布鲁内托·乔瓦尼·布鲁内蒂和科斯坦扎·米利安一。如果它能激励你了解更多关于这份出版物的信息,然后我们可以在网上找到更多的细节。书店.


希望你喜欢阅读这篇评论文章,你更喜欢读这本书!



“这本书展示了一个长期讨论的问题的全球解决方案:如何获得科学家,艺术历史学家和文物保护工作者一起工作。这本书介绍了一系列项目,在这些项目中,协作允许所有这些组互相学习。一些章节描述了科学和技术,新利手机客户端对希望在类似环境中工作的科学家有用;其他人关注艺术,展示了科学研究的结果如何使人们更深入地了解人工制品的语料库,与特定的文化传统相联系。毫不奇怪,鉴于这本书的编委会,新利手机客户端科学和艺术让读者大致了解了魅力 (文化遗产高级研究,一个多学科的保护和恢复项目)研究人员参与其中。这本书展示了一系列的分析技术,这些技术现在在保护科学中变得至关重要。新利手机客户端魅力研究人员,与其他科学专家一起,利用他们的专业知识来揭示许多著名作品的隐藏深度。这本书讨论了各种技术,重点介绍红外反射等非侵入性方法,拉曼光谱,X射线荧光和多光谱成像以及更奇特的同步辐射X射线分析。科学和艺术也为艺术史学家提供了极好的读物,新利手机客户端他会立刻认出那些被研究过的著名作品,让他们了解一幅绘画是如何建造的,它是由什么制成的,或者这些颜色在刚上漆时的样子。编辑们不仅把注意力放在欧洲的作品上,我还被他们的选择深深打动了,但从世界范围来看,包括玛雅手稿的章节,藏画和日本画板。这清楚地表明,这个蓬勃发展的研究领域需要建造更多的桥梁,跨越研究社区,建立更紧密的联系。”

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帕金森病

影响全球150多万人,帕金森病是一种进行性神经疾病。.它影响到全球65岁以上人口的1.5%。随着预期寿命的增加,未来几年,帕金森病患者的数量将成倍增长。迄今为止,目前还没有治疗帕金森病的有效方法,以及目前的治疗目标,多巴胺替代策略,是为了减轻症状。

今天是世界帕金森病日–提高认识和教育社区事业的一天,症状和可用的医疗/外科治疗方法。第一世界帕金森病日,纪念詹姆斯·帕金森博士的生日,也看到了埃普达 帕金森病患者宪章.世界各地超过30个帕金森组织在同一天联合起来支持该宪章。

为支持参与帕金森病药物发现的工业界和学术界研究人员的工作,英国皇家化学学会最近出版新利手机客户端帕金森病的新药物和靶点,请编辑:安娜·马丁内斯和卡门·吉尔。

“总而言之,我可以向医学化学家推荐这本优秀的RSC药物发现系列,(化学)对帕金森病药物开发感兴趣的生物学家和药理学家教授克里斯塔Muller化学药品

了解更多信息关于RSC药物发现系列网址:http://rsc.li/drug-discoveryor email framer@rsc.org

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福田英一评述了生物材料中与表面电荷的生物相互作用

书评:生物材料中与表面电荷的生物相互作用

由Syed A.编辑。M托福

RSC出版2012 276pp 121.99(HB)ISBN 9781849731850

福田爱一审核,小林寺物理研究所,东京,日本和名誉科学家,里肯,瓦科,日本

这本书来源于生物电表面联合会的活动,由欧洲委员会根据FP-7纳米科学资助,新利手机客户端纳米技术,材料和新生产技术(NMP)计划,并讨论了表面电荷在生物和医学应用中材料相互作用中的关键作用。这本书的第一部分涵盖了生物学的新发现,例如带电羟基磷灰石的骨生长和掺杂二氧化钛中的光催化效应,包括许多用于在表面和表面间产生和测量电荷的现代技术的有用解释。

书的第一部分包含一些非常有用的信息,比如讨论羟基磷灰石的极化问题,增加了负表面的骨生长,而在正表面没有观察到生长。并对掺杂二氧化钛光催化活性的提高进行了评述。本节也简明扼要,但彻底地,分析热激退偏电流法,电荷测量的激光强度调制法,扫描探头,开尔文探针力和静电力显微镜,以及用于湿箱的流电位测量技术。用于界面测量的技术,比如共焦激光扫描显微镜,第4章也有介绍。

第2部分描述了许多实际例子,其中表面相互作用起着至关重要的作用。例如,第5章讨论了生物催化剂多孔表面的固定化酶,药物递送,生物传感器,第6章继续描述通过宿主组织细胞与植入物表面的相互作用改善细胞外基质(ECM)第7章,8和9讨论固体表面上的抗体固定,粘附,生物材料表面具有静电电荷的成骨细胞的增殖和分化以及生物膜形成细菌与非生物表面的相互作用。生物材料表面的内皮细胞和平滑肌细胞,细菌和真菌在医院获得性感染生物膜上的相互作用和生物材料表面静电的免疫反应,见第10章。11和12。这些详尽的讨论表明了表面电荷在非生物表面的生物相互作用中的相关性,以及,我坚信,将为感兴趣的读者提供一个坚实的基础,他们愿意带来表面修饰的创新想法来产生或控制植入式治疗设备上的特定生物反应。

这本书的第3部分是从第1部分和第2部分的逻辑进展,并描述了表面电荷在其中起重要作用的一些重要应用。这些包括:社区和医院获得的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染,耐耐甲氧西林金黄色葡萄球菌纺织品,抑制泌尿系统结垢和减少心血管支架再狭窄。

这本书最后概述了一类新材料,称为矢量材料,其中生物材料与生物环境之间的界面可以通过应用电极化引起的矢量效应来控制。

纺织品中的摩擦电经常会产生表面电荷。细菌感染和植入性狭窄的再狭窄是社会广泛关注的问题。作为基础研究,值得注意的是负电荷羟基磷灰石诱导新骨形成。这本书表明,研究表面电荷对于理解所有这些物质的基本机理是很重要的。这本书中介绍的许多主题预示着在未来的研究中会有更迅速的进展。

技术词的缩写有时会妨碍对句子的理解,但书末的主题索引对解决这一难题有很大帮助。章节的编排也井然有序。感谢编辑的友好努力。

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