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棍子和石头可能会折断我的骨头,但是水凝胶永远不会伤害我

组织工程的最新进展导致了可作为心脏替代物的复杂材料的制造,神经元,骨和软骨组织再生。绝大多数工程组织的核心是三维支架,与生长刺激剂分层,共同培育和支持细胞生长。

在一个甘塔及其同事的研究在Jozef Stefan研究所,斯洛文尼亚纳米结构材料部,一组研究人员创造了一种可注射水凝胶作为骨组织再生的潜在生物材料。他们进一步证明水凝胶能够自我修复并支持来自人类骨组织的细胞生长。

基于可逆共价键的水凝胶允许材料永久性地重新排列其结构。这是自愈的基础。一个潜在的缺点是形成这些结合所需的条件(温度和酸碱度)不适合支持骨细胞生长。认识到这一限制,该团队决定开发一种液体凝胶,在适合细胞生长和增殖的pH下转变成凝胶状状态。此外,水凝胶中注入了生物活性玻璃(袋)纳米颗粒——一种支持骨细胞生长的二氧化硅基材料。

该研究还描述了物理(弹性特性,压缩)和生物(降解,细胞毒性)注射水凝胶的特征。研究发现,袋状纳米颗粒不会显著改变水凝胶的物理和生物特性,并表明这种组合非常适合支持骨细胞的生长。研究小组提出,他们的努力将有助于开发一种可注射材料,这种材料将在宿主体内形成骨细胞支架,并促进自我修复。

阅读全文:

含生物活性玻璃纳米粒子的可注射自愈动态水凝胶作为骨再生的潜在生物材料
安娜·甘塔,Nata_a Drnov_ek,帕布罗·卡苏索,Adri_n P_rez San Vicente,Javier Rodriguez,C Damien Dupin,Sa_a Novakab和Iraida Loinazc
RSC ADV.,请2016年,6个,请69156-69166
多伊:10.1039/C6RA17327F

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RSC超分子化学奖总编辑Mike Wa新利手机客户端rd

每年,英国皇家化学学会向在其研究领域做出巨大贡献的化学科学家颁发新利手机客户端奖品和奖项,在工业界和学术界。今年,我们很高兴地宣布RSC预付款总编辑,麦克·沃德教授谢菲尔德大学,英国已获得2016年RSC超分子化学奖新利手机客户端 ,请因为他对合成的主要贡献,特征化,主客化学与自组装协调笼新利手机客户端的功能特性。

这个超分子化学奖新利手机客户端每两年授予一次,并承认导致设计功能上有用的超分子物种的研究。

为庆祝2016年RSC奖和奖项,我们收集了获奖者最近发表的一些研究成果。这个收集展示了由来自英国皇家化学学会期刊组合的获奖者撰写的文章,新利手机客户端在有限的时间内可以自由进入。您可以找到2016年获奖者的完整名单以及有关RSC奖品和奖项的更多信息。在这里.

请和我们一起祝贺迈克取得的成就!

我们想强调一下RSC预付款主题系列,超分子化学:自组装和分子识别新利手机客户端,请《客人》由迈克·沃德编辑。

本期文章涵盖了分子识别,非共价自组装系统。所研究的系统跨越了从MOF到凝胶的超分子组合范围,这里展示的潜在应用或功能行为包括主人/客人化学,新利手机客户端旋转交叉,分子传感器,以及提取/分离。这一系列文章有力地说明了超分子化学的多样性和日益重要的意义。新利手机客户端.

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介绍有机化学收藏新利手机客户端

这个有机化学收藏已由编辑委员会成员整理拉塞尔·考克斯教授(汉诺威莱布尼兹大学,德国)。它将文章汇集在一起,旨在激励新作者将他们最好的作品提交给期刊,同时也突出了普通作家的伟大作品。这些文章已经是杂志上引用最多的作品之一。说明它们的影响。

文章的主题领域包括那些传统上被认为是有机的,请比如合成,催化作用,杂环和有机金属化学,新利手机客户端天然产物化学和方法开发。新利手机客户端此外,该系列还包括来自重叠区域的文章,比如绿色化学,新利手机客户端燃料生产,离子溶剂和材料化学,新利手机客户端那里有很强的有机和生物成分。所有这些都是理论和计算研究的基础。最后,新兴地区,包括光伏和化学生物学,有很强的有机化学基础,也能在这里找到一个天新利手机客户端然的家。RSC预付款收藏。

这个选择的目的是为了说明其广度,发表论文的深度和影响RSC预付款在有机化学领域,促进这些领域和相关领域的新提交新利手机客户端。

该系列包含评论,通讯和全文,所有这些都可以找到 在这里.

学分:4(3)的最新进展H)-喹唑啉酮合成,10.1039/C4RA00351A

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超分子化学主题系列现已上线新利手机客户端

最新的RSC预付款关于主题的Web集合超分子化学新利手机客户端现在可用于联机查看你说什么?

氟代醇与间苯二甲酰胺等位异构的阴离子络合性质表明,该醇能与稳定常数大于间苯二甲酰胺的弱碱性阴离子络合。收藏的标题是'超分子化学:自组装和分子识别新利手机客户端'客人编辑麦克·沃德教授(谢菲尔德大学,英国)本文介绍的文章涵盖了分子识别,非共价自组装系统。所研究的系统跨越了从MOF到凝胶的超分子组合范围,这里展示的潜在应用或功能行为包括主人/客人化学,新利手机客户端旋转交叉,分子传感器,以及萃取/分离。这一系列文章有力地说明了超分子化学的多样性和日益重要,新利手机客户端希望你喜欢读。

单击此处查看完整的收藏集。

该系列的亮点包括:

具有两个正交金属结合位点的配体被设计成以形成笼的方式结合三倍和四倍对称金属离子。一种八面体铝(III)配合物,作为超分子异质金属自组装的三重结点:溶液和固态化学新利手机客户端
达米安·西蒙德,莎拉E克利福德,安德烈亚维埃拉,C_line Besnard和Alan F.威廉姆斯
RSC ADV.,请2014年,,请16686-16693年
内政部:10.1039/c4ra00575a

细微的骨架修饰控制了二苯唑酮基协调笼的互穿。
索本河SchulteMarcel Krick卡门一世阿什Sabrina Freye和Guido H.聪明
RSC ADV.,请2014年,,请9724—29 728
内政部:10.1039/c4ra04679j

点击反应的多功能性:界面上的分子识别
托马斯·海因里希,克里斯托夫H.-H.特劳森,埃里克·达拉特,塞巴斯蒂安·里克特,约翰内斯波彭伯格,诺拉L.特劳森,伊戈尔·林德,安德烈亚斯利皮茨,保罗M。迪特里希,Baha Dib沃尔夫冈E.S.恩格尔和克里斯托夫A。沙利
RSC ADV.,请2014年,,请17694-17702
DOI:10.1039/c4ra01730g

从摩尔体积推断的熔化温度:焓/熵补偿与线性内聚自由能密度结合的结果
蒂鲍尔特·杜特隆克,埃曼纽尔·特拉齐和克劳德·皮格
RSC ADV.,请2014年,,请15740-15788
内政部:10.1039/c4ra00348a

双三唑啉大环,用于阴离子识别的假轮烷和互锁结构
尼古拉斯G白色,亨利G。洛维特和保罗D。啤酒
RSC ADV.,请2014年,,请12133-12147年
内政部:10.1039/c4ra00615a

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石墨烯和铂被合成燃料电池。

石墨烯无疑是目前研究的热点。快速浏览一下这个博客,就可以发现它在年前十大访问文章中至少有七篇RSC预付款2012年(包括前三名)!

这种多用途的材料看起来像氧化物,复合材料,量子点,纳米材料和泡沫及其在光催化中的应用,能量,环境应用等。

现在,印度和中国的研究人员正在研究石墨烯支持的燃料电池铂催化剂。石墨烯催化氧还原的铂纳米结构

斯雷库坦M.乌尼同事们报告了第一次在石墨烯表面直接合成三维自组装单晶铂纳米结构,而不使用结构导向剂,采用慢还原法。在他们的论文中,它们对氧还原反应具有很好的电催化活性,氢燃料聚合物电解质燃料电池的关键反应。他们表明,与碳催化剂上其他石墨烯支持的铂或商用铂相比,他们的材料也不易受到强羟基吸附和更高的限制电流密度的影响。

同时赵健同事们发表了关于超临界流体路径的文章,以有效的方式制备石墨烯支撑的铂-钌纳米颗粒,简单,低温环保方式。他们使用超临界CO在功能化石墨烯片表面均匀分布平均尺寸为2.87纳米的超细PTRU纳米粒子。由于分布均匀,他们发现负载纳米颗粒对甲醇氧化的催化活性和稳定性有了很大的改善。他们的超临界方法可能有希望发展直接甲醇燃料电池。

有关此项研究的更多信息,请访问RSC预付款以下内容:

单层石墨烯上三维自组装单晶铂纳米结构作为一种高效氧还原电催化剂,请斯雷库坦M.乌尼Vijayamohanan K.公司Pillai和Sreekumar Kurungot,RC ADV.,2013,,请6913-6921

超临界二氧化碳甲醇溶液制备高分散铂-钌/石墨烯催化剂上甲醇电催化氧化,请简朝张林,Hao Xue王兆波、胡海青,RC ADV.,2012,,请9651—9659

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未来的能源储存?

超级电容器,也称为电化学电容器,作为高可靠性的储能装置,与电池相比具有快速充放电的优点。然而,为了进一步扩大其使用范围,有必要提高其在其他领域的性能,包括能量密度。

氧化钌是一种广泛应用于超级电容器电极的材料。其使用由邓文涛 以及中国和英国的同事们,全面概述了这一领域的最新技术。超级电容器用氧化钌修饰碳纳米管

在改善这些非常有前途的设备的性能方面,工作并没有停止——远远没有停止。举几个例子,牧野日本的同事在水混合超级电容器中使用纳米结构的氧化钌,其比能量与现代充电电池相当,打开了在后锂离子电池技术中使用这些材料的可能性。同时比娜·巴兰 印度的同事们研究了用氧化钌装饰碳纳米管以产生三元电极材料,从而使比电容增加103%,具有较高的速率和良好的电化学稳定性。

阅读更多关于RSC进展的宝贵研究-免费使用4周以下内容:

利用过渡金属氧化物的电化学电容器:最新进展, 邓文涛,季晓波,陈启元和克雷格。银行,RSC高级2011年,1个,请1171年

4 V级水性混合电化学电容器,具有类似电池的容量,请肖马金诺,Yuto Shinohara,Takayuki Ban清水路,Keita Takahashi,Nobuyuki Imanishib和Wataru Sugimoto,RSC高级2012,,请一万二千一百四十四

碳纳米纤维-RuO2-聚(苯并咪唑)三元杂化物改善超级电容器性能,请比纳·K·巴兰,哈沙尔乔杜里,乌尔哈斯·卡鲁尔和斯雷库马尔·库伦戈,RSC高级2013,,请2428个

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RSC进展中引用的前10篇评论文章

RSC预付款在另一个成功的年末RSC预付款,请以下是迄今为止《华尔街日报》引用最多的10篇评论文章免费访问你说什么?

基于三重湮灭的上转换:从三重敏化剂和三重受体到上转换量子产率,请赵建章,季少民、郭惠民,RSC ADV.,请2011年,1个,请937-950年

瓜类化学:超分子成功的故事新利手机客户端,请埃里克·马森,萧希玲罗伊蒙·约瑟夫,Lawrence Kyeremeh Mensah和Xiaoyong Lu,RSC ADV.,请2012,,请1213-1247

石墨烯基光催化复合材料,请安小强和吉米。于RSC ADV.,请2011年,1个,请1426-1434年

石墨烯-无机纳米复合材料,请宋白、沈小平,RSC ADV.,请2012,,请64-98

二氧化碳新利手机客户端化学:用于二氧化碳捕获/活化和后续转化的任务特定离子液体,请甄振洋赵雅楠梁年鹤,RSC ADV.,请2011年,1个,请545-567年

具有强可见光吸收和长寿命三重激发态的过渡金属配合物:从分子设计到应用,请赵建章,季少民,吴万华,吴文亭,郭惠民,吉付隼海洋隼刘一凡,李秋亭、黄玲,RSC ADV.,请2012,,请1712—1728

用于可持续能源生产和从有机废物和工业废水中回收产品的生物电化学系统(BES),请Deepak PantAnoop Singh吉尔伯特·范博加特,斯蒂格·欧文·奥尔森,Poonam Singh Nigam先生,Ludo Diels和Karolien Vanbroekhoven,RSC ADV.,请2012,,请1248-1263年

氧化石墨烯及其还原:建模与实验进展,请顺茂,蒲海辉、陈俊红,RSC ADV.,请2012,,请2643-2662

利用过渡金属氧化物的电化学电容器:最新进展,请邓文涛,季晓波,陈启元和克雷格。银行,RSC ADV.,请2011年,1个,请1171-1178

接触:粒子-电极碰撞过程中的电荷转移,请尼尔V。里斯,周易和G。康普顿,RSC ADV.,请2012,,请379-384年

RSC预付款通过正在注册免费目录警报。

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C-H激活:一篇文章集

图中显示了几种化学反应方案和分子最简单和最有用的化学反应之一是燃烧碳氢化合物,而燃烧是利用这种自然资源的能量含量的一种很好的方法,对于“惰性”C-H键,我们还可以做更多的工作。

C-H活化使我们能够将廉价的碳氢化合物原料转化为更有价值和用途广泛的产品;导致了广泛的试剂和催化剂的开发,激活了C-H键。为了让您了解我们创建此文章集的领域的最新发展,所有物品的位置自由的下载到15个十二月.

点击这里获取免费文章的完整列表

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生物催化:一篇文章集

酶的图片啤酒葡萄酒和奶酪今天在全世界都很受欢迎,而且已经有几千年的历史了。事实上,酿酒和奶酪制作的实践记录了历史,因此很难准确地确定何时开始使用自然产生的酶和微生物来创造有价值的(在这种情况下,品尝者!)产品。

生物催化剂当然,它们的用途远比食品的发明多样化,包括许多有机合成和精细化学品的产生。由于它们的自然设计,它们可以为特定产品提供优越的选择性,并且比许多传统催化剂对环境的影响要小得多。在过去几十年中,我们对生物催化剂的认识和理解急剧增加,这使我们能够开发生物改性和仿生催化剂,用于一系列应用。

为了使您了解这个快速发展的领域的最新进展,我们收集了这些具有影响力的文章,并制作了它们。自由的直到31岁ST十月你说什么?

单击此处阅读完整的收藏集

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八月份访问量最大的十篇文章

本月在RSC预付款位列前十名的网站:

石墨烯无机纳米复合材料
宋白、沈小平
RSC高级2012,,请64-98,多伊:10.1039/C1RA00260K

表面氧化可控的石墨烯量子点,可调谐荧光和上转换发射
寿俊竹张俊虎,薛柳,Bo Li王兴峰,石佳堂孟庆南,云峰丽Ce Shi胡睿、白杨
RSC高级2012,2个,1717-1720,多伊:10.1039/c2ra20182h,沟通

石墨烯基纳米材料的合成及其在能源和环境领域的应用
赵桂霞,陶文,陈长伦、王向科
RSC高级2012,,请9286-9303,多伊:10.1039/c2ra20990j,评论文章

无溶剂多组分反应的最新进展:生态相容性有机合成的完美协同作用
Maya Shankar Singh和Sushobhan Chowdhury
RSC高级2012,预告文章,多伊:10.1039/c2ra01056a

氧化石墨烯与尿素一步水热反应制备高氮含量氮掺杂石墨烯,具有良好的容性储能性能。
李孙,王磊,田春贵,台星覃应勰键石,李美通、傅红刚
RSC高级2012,,请4498-4506,多伊:10.1039/c2ra01367c,纸类

氧化石墨烯及其还原:建模与实验进展
顺茂,蒲海辉陈俊红
RSC高级2012,2个,2643-2662,多伊:10.1039/c2ra00663d

有机催化甘露醇/环化/芳构化序列:直接合成取代吡咯-3-羧基醛
因德雷什·库马尔,尼萨尔A.和平号,Panduga Ramaraju和Basant P.瓦赫鲁
RSC高级2012,,请8922-8925,多伊:10.1039/c2ra21258g,沟通

三维锐钛矿用高能001面组装锂离子电池的空心微球
闫龙宇王晓亮,孙宏宇、艾哈迈德
RSC高级2012,,请7901-7905,多伊:10.1039/c2ra20718d,纸类

一种易于在室温下制备花状CuO微球的方法,可大大提高锂的储存能力。
郑秋元,阎王、钱一泰
RSC高级2012,,请8602-8605年,多伊:10.1039/c2ra21267f,沟通

瓜类化学:超分子成功的故事新利手机客户端
埃里克·马森,萧希玲罗伊蒙·约瑟夫,劳伦斯·凯雷梅赫·门萨和小永路
RSC高级2012,,请1213-1247年,多伊:10.1039/c1ra00768小时,评论文章

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