“分析”类别的存档

弹珠,微反应和魔术

反应容器是每种创新化学合成的固定变量,材料或催化剂。它可以像圆底烧瓶一样简单,也可以像单个试管一样复杂,大到工业间歇反应器或小到试管。

冯玉军和同事们,在中国四川大学,研究一种不同的反应容器:水滴。液滴是“液态弹珠”,由微升水组成,表面有细小的疏水颗粒。液体弹珠可以用作反应容器来处理小体积的液体。避免使用专门的微流体设备。在这篇通讯中,作者指出二氧化碳可以引发含有多种试剂的液滴的聚结。为了进行微型化学。新利手机客户端这项研究可能有助于开发高吞吐量的分析程序,将受益于远程控制的诱导,如非常快速或危险的反应。

作者合成了一氧化碳-由聚苯乙烯和PDEA的混合物组成的反应性粒子:一种含叔胺辅助基团的甲基丙烯酸酯聚合物。胺对聚合物的性能至关重要:当脱氯时,粉末是疏水的,但是,暴露在二氧化碳下,通过将胺转化为碳酸氢铵盐,使聚合物具有亲水性。用一小块钴合成了液态大理石。-反应性聚合物粉末。其余的大理石都涂上了石松,一种具有疏水性的苔藓孢子,不含一氧化碳。-反应灵敏(花絮:高脂肪含量的荔枝烯醚使其成为一种伟大的闪光粉,中世纪以来被魔术师使用)。

a)液态大理石,带有白色疏水/亲水性CO2响应斑点和粉色(染色)石松粉。b)一分钟内二氧化碳暴露后两个液态弹珠聚结。c)合并示意图

a)带白色一氧化碳的液态大理石-反应灵敏的斑点和粉红色(染色)石松粉。b)&c)两个液态大理石在CO上结合的照片和示意图暴露

实现合作-诱导化学,新利手机客户端两个含有不同化学试剂的液态大理石与Co并排放置。-位于两个大理石界面的反应性粉末。暴露于一氧化碳后反应性粉末变得亲水,在两个大理石中分散到水溶液中,使它们聚结,使试剂在一个容器内发生反应。作者用这种方法做了几个反应,所有这些都有明显的颜色变化以便快速分析:氧化还原(过硫酸盐和碘化物,高锰酸盐和过硫酸盐);络合(淀粉和碘)取代(溴水和苯酚)和化学发光(鲁米诺,过氧化物和铁氰化物)。

本文作者指出,化学创新不必局限于反应本身;新利手机客户端我们选择的血管可以在实际水平上扩大可能的范围。完全不切实际,遥控液体弹珠中的微反应听起来像是一个魔术,与覆盖其表面的石松闪粉共振。

要了解更多信息,请阅读:

一氧化碳-液态大理石中的触发微反应

罗新杰,洪耀银仙娥李Xin Su于俊峰。
化学。公社。,2018,先进文章
多伊:10.1039/C8CC1786克

关于作者

Zo_Hearne是蒙特利尔麦吉尔大学化学博士生,新利手机客户端加拿大,在李超教授的监督下。她来自堪培拉,澳大利亚在那里她完成了她的本科学位。她目前的研究重点是过渡金属催化,以实现新的转变,在实验室之外,她是一位热情的化学导师和科学传播者。新利手机客户端新利手机客户端

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伊丽莎白纽:2017年Chemcomm新兴研究者讲师奖得主

代表化学通讯编委会,我们很高兴宣布新伊丽莎白来自悉尼大学,澳大利亚作为2017年的冠军化学通讯新兴研究者演讲–祝贺你,丽兹!

新伊丽莎白

Liz完成了她的学士学位(高级,在达勒姆大学攻读博士学位之前,在悉尼大学获得化学荣誉1和奖新利手机客户端章)和理学硕士学位,英国,一起工作大卫·帕克教授.在一月份获得化学博士学位后,新利手机客户端2010,她是1851年在加州大学伯克利分校博士后研究员展览的皇家委员会成员。张教授.随后,她以ARC DECRA研究员的身份回到悉尼大学,于2012年开始了自己的独立研究生涯。在分子成像的前沿建立自己,开发新的化学成像工具来补充现有的成像平台。

她开发了第一套含有黄素的细胞氧化还原环境可逆传感器作为传感组,包括比例可逆细胞质传感可逆线粒体传感,线粒体比例感测。她也发展了铂代谢物的第一荧光传感器,使顺铂代谢史无前例地可视化,以及用于研究跨平台类似物代谢的后续传感器。她的研究小组是世界上为数不多的研究钴配合物作为响应性磁共振造影剂的研究小组之一,她开发了新的比例荧光传感方法,以及控制亚细胞靶向的新策略。她的卓越研究获得了许多奖项的认可,其中,新南威尔士州年度早期职业研究员(2016年)和亚洲生物无机化学早期职业研究员奖(2014年)。新利手机客户端

热爱传播科学,新利手机客户端她向高中生(作为澳大利亚皇家化学研究所(RACI)的Nyholm青年讲师)讲述了她的研究。2014-5年,还有塔斯马尼亚州的种族青年讲师,2017)向公众(作为新南威尔士州的一名高大罂粟获奖者,2015)以及政治家和决策者(当选为澳大利亚科学院早期职业中期研究者论坛的执行成员)。新利手机客户端她目前是悉尼大学化学学院的高级讲师和西太平洋研究院研究员,新利手机客户端哪里她的团队继续关注生物系统研究用分子探针的发展。

作为演讲的一部分,伊丽莎白将在接下来的一年里在三个地方进行演讲,其中至少有一个活动在国际会议上举行,在那里,她将被正式颁发新的研究者讲师证书。她的讲课细节将在适当的时候公布——关注博客了解细节。

阅读伊丽莎白·纽斯的这些文章:

一种钴(II)配合物,对负离子有独特的寄生反应。
e.S.奥尼尔JL.KolanowskiP.d.邦尼奇和E。J新的
化学。公社。,2017,五十三,3571-3574
doi:10.1039/c7cc00619e,通信

从外部看:重新定义分析化学在生物科学中的作用新利手机客户端新利手机客户端
多米尼克J。Hare和Elizabeth J.新的
化学。公社。,2016,五十二,8918-8934
多伊:10.1039/C6CC00128A,特色文章
来自主题收藏2016年新兴研究者

单功能铂类的荧光传感
Clara Shen本杰明DWHarris露西J。Dawson凯利A查尔斯,特里沃W汉布雷和伊丽莎白J。新的
化学。公社。,2015年,五十一,6312-6314年
doi:10.1039/c4cc08077g,沟通,开放存取

生物学中的金属成像:平衡灵敏度,选择性和空间分辨率
多米尼克J。野兔,伊丽莎白J。新的,马丁D德琼奇和加文·麦考尔
化学。SOC。牧师。,2015年,四十四,5941-5958
多伊:10.1039/c5cs00055f,教程回顾,开放存取

一种用于共焦显微镜检测氧化应激的基于FRET的比率测量氧化还原探针,流式细胞术
Amandeep Kaur穆罕默德AHaghighatbin康诺F.霍根和伊丽莎白J。新的
化学。公社。,2015年,五十一,10510-10513
doi:10.1039/c5cc03394b,通信

一年一度化学通讯新兴研究者讲师认可处于独立学术生涯早期的新兴科学家。2018年新兴研究者演讲的提名将于今年晚些时候开始——关注博客了解详情,更多了解我们以前的获奖者。

2016:昂里来自上海有机化学研究所,新利手机客户端中国

二千零一十五悉尼大学的迪安·亚历山德罗,澳大利亚

北京国家分子科学实验室赵永生,新利手机客户端中国

2014:冯新良来自马克斯普朗克聚合物研究所,德国

2014:托米斯拉夫·弗里来自麦吉尔大学,加拿大

2014:西蒙M汉弗莱来自德克萨斯大学奥斯汀分校,美国

2013:路易丝A贝尔文来自加州大学戴维斯分校,美国

2013:玛丽娜库莫娃来自伦敦帝国理工学院,英国

2012:丰田来自立命馆大学,日本

2011年:史葛达尔加诺来自赫里奥特瓦特大学,爱丁堡,英国

同样重要的是:你可以读2016化学通讯新兴研究者问题它突出了来自杰出的未来科学家的研究,并注意我们2017年的新兴研究者问题——即将到来。你也可以看看我们以前在2011年二千零一十二二千零一十三二千零一十四二千零一十五.

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通过变重来锐化超分辨率图像

单分子超分辨显微镜利用荧光探针和单分子染料的光转换技术,在光的衍射极限之外对细胞的超微结构进行成像。这种技术最常用的方法是将光激活荧光蛋白(PA-fps)遗传融合到感兴趣的生物分子中。然而,PA-fps发出的光不像有机染料那么多,这就造成了一个问题,因为这项技术严重依赖于收集到的光子数量。如果你能增加光子的发射量,您可以增加收取的金额,这将导致更高的定位,最终获得更高的分辨率图像。

黄波以及来自药物化学系新利手机客户端加利福尼亚大学旧金山开始研究使PA FPS更亮的方法。之前的研究表明重水(d2o)增加了常用小分子染料的光子计数。;同样的效果会出现在PA FPS中吗?答案是肯定的:随着重水成分的增加,光子计数也增加了。

PBS和D2O PBS中8种荧光蛋白的光子计数

一个可能的问题是,活细胞中的重水会减缓细胞生长,甚至导致细胞死亡。然而,在现实生活中,这种情况比在实验环境中发生的时间要长得多,因此,任何对活细胞的不利影响都是最小的。
如果你在你的作品中使用PA FPS,并且你想要锐化你的图像,那么这篇文章值得一读。
为了找出细节,阅读化学通讯文章全文:
重水:超分辨率成像中提高荧光蛋白亮度的简单方法
魏强勇,是的。玫瑰香橼,乔格·施尼茨鲍尔,太极神山博煌
化学。共同体.,2015年, 五十一,先进文章
DOI:10.1039/c5cc04575d
S.van de Lindea.LoschbergerT克莱因M海德布雷德S.沃尔特,M海尔曼和M。绍尔NATProtoc.,2011,6,九百九十一
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将DNA水凝胶加入酶生物燃料细胞

我记得有一段时间,手机不太耗电,当我的手机一次充电一周后。无可否认,那是在它有彩色屏幕之前,互联网连接和其他一百个钟声和哨声。增强设备连接,特别地,这导致了电力需求的巨大增长,以及对更好的电池技术的需求。

如果你的手机电池能从多种可再生能源中发电,这难道不是很了不起吗?凯姆·范·阮和雪莉·明蒂尔犹他大学看看他们最近的可能性化学通讯,它描述了DNA水凝胶在酶生物燃料细胞生产中的应用。

作者描述了他们如何在生理条件下利用DNA单体的自组装来形成一种能够捕获DNA的水凝胶。葡萄糖氧化酶,酶是生物燃料细胞中应用最广泛的酶。这种DNA水凝胶对小分子仍然具有渗透性,比如电池燃料,成功地将酶捕获到电极表面附近。在电极表面固定酶对于获得有效的酶生物燃料细胞至关重要,这种生物电池的性能与之前报道的相似。γ葡萄糖氧化酶生物燃料细胞。

葡萄糖氧化酶在DNA水凝胶中的包封作用

酶能氧化多种燃料,从酒精和碳水化合物到氨基酸,它可能不会太久,直到一个多酶生物电池被创造出来,可以从你的皮肤汗动力。只要你有信号,你就可以随时随地浏览互联网。当然。

要阅读详细信息,退房化学通讯文章全文:
DNA水凝胶作为生物电池酶固定化新材料的研究
Khiem van Nguyen和Shelley D Minteer
化学。共同体.,2015年,五十一,先进文章
doi:10.1039/c5cc04810a

γ例如:S。阿基诺内托.,动力源,2015年,285,493—498

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分级3D免疫分析——高负荷,低污染

如果要进行免疫分析,需要了解和优化两个关键参数:表面结构和表面化学。新利手机客户端正确选择这两个参数,你将优化免疫分析的灵敏度。

尽管已经报道了大量的3D表面生成路线,它们通常很复杂,需要很多额外的步骤。尽管这些三维表面导致高探针负载水平,但它们也往往导致高水平的非特异性蛋白质吸收,撤销任何好的表面结构会导致。

尹景华和来自高分子物理化学国家重点实验室新利手机客户端长春应用化学研究所新利手机客户端把注意力集中在这两种特性上,以产生更好的免疫分析。

首先,他们用紫外线照射生成了一个三维表面。聚苯乙烯球体到基底上;然后他们将聚合物刷子移植到球体表面。聚合物刷不仅进一步增加了表面面积(比裸球表面增加了一倍多),而且还起到了防污剂的作用。将观察到的非特异性结合量减少90%。

不同表面类型的抗体负荷显示负荷水平增加。

聚合物刷子上官能团的共性意味着任何抗体都可以附着在所制备的表面上。为了了解如何制作这些表面的细节,并在自己的免疫分析中进行试验,今天读报纸!


要阅读详细信息,退房化学通讯文章全文:
免疫分析用微球聚合物刷三维(3D)分级基质的简易制备
Jiao Ma石芳峦凌杰松帅淮苑,舜杰艳京津、京华印
化学。公社。,2015年,五十一,674-675
DOI:10.1039/c5cc01250c

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优化多酶反应-实现酶编码

模拟级联和连接酶反应的能力在疾病诊断和药物制造方面具有潜在的应用价值。仅举两个例子。然而,当使用基于标准溶液的酶分析进行时,优化相互作用酶的比率可能是一个耗时的步骤。随着系统中酶的数量成倍增加,这个问题变得更加困难,俊阁郑柳化学工程系清华大学,和同事们一起,希望通过开发一个简单的基于喷墨打印的快速高吞吐量方法。

研究小组用酶和底物溶液替换了标准喷墨打印机中的彩色墨水。这些溶液的比例可以通过改变印刷品的整体颜色来控制。与基于标准溶液的方法相比,级联和耦合酶反应的优化可以快速、廉价地进行。

酶促加密,信息解码和删除

通过喷墨打印精确的二维酶位置控制也提高了利用内置的酶加密创建二维码的可能性,如图所示。我不想泄露这个加密技术的秘密,所以你今天得看报纸。

要阅读详细信息,退房化学通讯文章全文:

喷墨印刷最佳多酶体系
易飞张Fengjiao LyuJun Ge郑柳
化学。公社。,2014,接受的物品
内政部:10.1039/c4cc06158f

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许多碳的斗篷

催化剂在现实世界中非常有用,从处理我们汽车的废气到制造化肥。有很多种方法可以制造催化剂,甚至有多种方法可以制造相同的催化剂。您选择的催化剂路径会对最终产品的质量产生重大影响。

里约热内卢和来自纳米材料组的结构与化学新利手机客户端卡迪斯大学在西班牙已经调查过氧化铈-基氧化物支撑催化剂用于一氧化碳氧化。将金属相沉积到氧化物载体上的程序和随后的催化剂活化步骤最终会影响催化剂的活性。通过沉积沉淀制备的催化剂尿素随后在氧化条件下的活化导致比在还原条件下制备的活性显著增加。

氧化和还原活化方案下催化剂活性的变化。

这一点以前被其他人观察过,但这种差异的原因从未被讨论过。作者着手找出活性差异的原因。他们使用一套纳米分析和纳米结构技术来探测催化剂,发现在还原条件下制备的催化剂有一层非晶态的涂层。这严重阻碍了催化剂的活性。这可以通过再氧化处理来去除,再氧化处理会烧掉碳层,产生一种类似于氧化条件下产生的活性催化剂。

合成中使用的沉淀剂也会影响通过沉积沉淀法制备的催化剂的活性。氧化和还原活化之间没有区别,当碳酸钠是用来代替尿素的。

要阅读详细信息,退房化学通讯文章全文:

氧化还原预处理对金/铈共氧化活性的显著影响零点五零肺结核零点一二零点三八O型2倍尿素沉淀法制备催化剂的纳米分析及结构研究
e.德尔里约M洛佩兹-哈罗,J.M.西斯J.J.德尔加多J.J.卡尔维诺,S.特拉索巴雷斯,G.布兰科麻省理工学院考基和S贝纳尔
化学。公社。,2013,49,接受的手稿
doi:10.1039/c3cc42051e

伊恩·拉莫尔是化学通讯他在实验室里研究了各种各样的课题包括用于防水的纳米结构表面以及通过表面增强光学光谱分析开发用于生物分析的纳米颗粒系统他目前从事科学管理工作,专注于对气候变化的反应在业余时间,他还从事于对气候变化的响应。OES读数,新利手机客户端摄影和艺术。

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2013年4月30日的“下一代SEC/GPC分析”免费网络研讨会–立即注册!

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加入新利手机客户端化学世界 和水为这个免费的网络研讨会'下一代SEC/GPC分析'为了…

  • 确定先进色谱系统的要求,以满足分子量分布测定的需要。
  • 了解分子量表征的完整系统方法的好处
  • 了解分子尺寸表征的新模式如何减少试验循环时间和操作化学品的消耗,同时通过统计增强的数据集提高试验精度。
  • 看看创新的分离方法在哪里可以让我们更深入地了解聚合物性能及其变化。

今天注册网址:http://rsc.li/waters-acquity

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含氮石墨烯类结构:理论与实验结合揭示活性部位

-含有电催化剂,由于需要寻找经济高效的替代材料解决方案在聚合物电解质膜燃料电池中。非铂族金属的活性部位,氧还原反应电催化剂已有50多年的争论。

幸运的是,研究人员一致认为金属(Me)-NX中心可作为可能的活动场所,但是否为ME-N或者我-NX射线光电子能谱(XPS)是解决这个问题的理想方法,如果它不依赖于参考光谱的使用;不存在Me-N使它不太理想的物种。

DFT计算曲线与实验结果的拟合。

卡特琳娜·阿尔图什科娃普拉门·阿坦纳索夫他们的研究小组利用密度泛函理论(DFT)来计算物种的结合能位移,从而克服了这个问题。而不仅仅是结合能,允许团队克服与DFT计算相关的挑战,包括:处理核心电子和在原子核附近屏蔽不良的库仑势。

一旦验证,可将DFT输出用作xps曲线拟合的输入。这显示了在-NX以氧化气氛为中心,支持将这些催化剂理解为石墨烯类基体中的空位和取代缺陷。

这项工作证明了实验和理论之间的协同作用,这使得关键信息能够被提取出来,否则这些信息可能会隐藏起来。

更多,读这个化学通讯文章全文:

含氮类石墨烯结构XPS结合能移的密度泛函理论计算
KArtyushkovaB.基弗B.Halevia.Knop GerickeR.施洛克和P.判断知识
化学。公社。,2013,49,2533-2541
doi:10.1039/c3cc40324f

伊恩·拉莫尔是化学通讯他在实验室里研究了各种各样的课题包括用于防水的纳米结构表面以及通过表面增强光学光谱分析开发用于生物分析的纳米颗粒系统他目前从事科学管理工作,专注于应对气候变化。在业余时间,他享受是阅读和摄影。新利手机客户端

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实时的“呼吸印”分析,无创诊断工具

科学家,以LED雷纳托泽诺比瑞士联邦理工学院(ETH)在苏黎世,一直在研究呼气中的代谢物,显示每个人的呼吸都有一个独特的,独特的分子“呼吸印”,最近出现在英国广播公司网站这意味着对患者呼吸的高精度化学分析可能提供一个瞬间,无痛无创医学诊断,甚至可以为有患某些疾病风险的健康人提供早期预警。也可用于计算根据每个患者的新陈代谢和耐受性定制的安全麻醉剂量,或者作为运动员快速方便的兴奋剂检查。

使用质谱法,Zenobi和他的团队对11名志愿者连续11天的呼气进行定期测量和分析,发现每个个体的代谢“呼吸纹”显示出一个独特的核心模式,并保持足够的稳定性,以便用于医疗目的。他们呼出的呼吸的质谱图显示了代表大约100种化合物的峰或信号,其中大部分都刚刚开始识别和分配。

他们的发现代表着向“个性化医学”迈出了重要的一步,并显示了其在其他应用领域的巨大潜力。如在法医学或代谢组学中。

Zenobi和他的同事在2011年首次发表了他们在化学呼吸分析方面的早期工作。化学通讯文章,他们用他们的新方法鉴定丙戊酸,一种治疗癫痫的药物,在呼出的呼吸中。

C1C1033A

阅读化学通讯文章从哪里开始!

实时,体内丙戊酸的监测及药代动力学通过呼出呼吸中一种新的生物标志物
杰拉尔多·加梅兹,梁祝,安德烈亚斯·迪斯科,陈焕文,弗拉基米尔·亚佐夫,康斯坦丁·奇金,G_nter kr_mer和Renato Zenobi
化学。公社。,2011,47岁,48 84-48
doi:10.1039/c1cc10343a

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