“RSC进展”类别的存档

ENQA会议设置出席记录

19分析化学全国会议(ENQA)于9月16日召开新利手机客户端- 19在Caldas Novas/与7一起伊比利亚-美洲分析化学大会(CIAQA)。新利手机客户端此次活动收到了来自巴西25个州和联邦地区的1218份注册,1112件作品以海报形式呈现。

来自阿根廷等不同国家的发言者和与会者出席了会议,葡萄牙,加拿大和美国举行了三次专题会议。其中一个名为“与编辑会面”,由英国皇家化学学会赞助。新利手机客户端这次会议有下列编辑参加:卡洛斯·D。加西亚(副主编,RSC的进步)博士。苏珊·M。伦特(前主编,分析方法)和博士。安德拉德(副主编,分析方法)现在的公众有机会讨论关于“出版什么”的一般和道德方面的问题,“在哪里出版”和“如何有质量地出版”。

以下是对他们工作的奖励:

RSC的进步

题目:用一次性微流体装置对柑桔tristeza病毒进行安培检测
赢家:Tayane。弗雷塔斯圣卡洛斯联邦大学)
完整的作者名单:塔亚娜A。Freitas,卡米拉。Proenca,泰莎A鲍多,埃尔莎米。Materon,Ademar Wong罗德里戈·F。马格纳尼和罗纳尔多C。法利亚

分析师/分析方法

题目:牛奶和婴儿配方奶粉中硒形态的测定和化学分析的分析方法:同位素稀释和连字符技术分析
赢家:贝尔纳多F。Braz里约热内卢里约热内卢联邦大学)
作者名单:Bernardo F。布拉兹,瓦尼亚O。Trinta,赫利奥F。•罗查帕特丽夏·德·C。Padilha,克劳迪娅·桑德斯·玛丽亚·L。Fernandez-Sanchez,阿尔弗雷多·桑兹-梅德尔和里卡多·E。圣泰利

会上还举行了四次研讨会,涵盖“创新创业”"环境化学中的被动抽样"新利手机客户端“光谱分析的进展”和“分析仪器的最新进展”和“化学传感器的发展”。所有的研讨会都有该地区著名研究人员的参与,而且房间都很拥挤。“光谱分析的进展”专题讨论会是为了纪念伯恩哈德·威尔兹教授而举行的。

有关会议的进一步信息,请参阅ENQA网页

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2017年杰出的评论家

我们很高兴地向大家介绍RSC的进步在2017年,由编辑团队挑选,感谢他们对《华尔街日报》的重大贡献。评审员是根据数量来选择的,过去12个月完成的报告的质量和及时性。

非常感谢这里列出的这些人以及所有支持《华尔街日报》的评论家。每位优秀评审员将获得一份证书,以表彰他们的重大贡献。

Katsuhiko教授阿里加国家材料科学研究所,新利手机客户端ORCID:0000-0002-2445-2955
Anzar Khan博士韩国大学,ORCID:0000 - 0001 - 5129 - 756 - x
Tapas Purkait博士,约翰霍普金斯大学,ORCID:0000-0001-8948-6526
Lichan Chen博士华侨大学,ORCID:0000 - 0002 - 0838 - 776 - x
库恩博士,eLab解决方案
应黄博士西北工业大学ORCID:0000-0002-4364-9323号
雷煜扬州博士,大学,ORCID:0000-0001-5659-7289
Murat Yavuz Dicle博士,大学,ORCID:0000-0003-3452-8551
博士Kaustabh Maiti,中央电化学研究所
风扇董博士重庆工商大学ORCID:0000-0003-2890-9964
博士Serap Evran,EGE大学,ORCID:0000-0001-6676-4888
博士Nirmal Goswami炮轰道:南澳大利亚大学,ORCID:0000-0002-8950-6459
Xinguo Zhang博士中山大学,ORCID:0000-0002-8950-0831
徐孝敬博士,釜庆国立大学ORCID:0000-0002-0490-8484
博士Dattatray晚了,国家化学实验室
陈十一小姐,新加坡国立大学,ORCID:0000-0002-8096-1455
Zhaoyin温家宝博士上海陶瓷学院ORCID:0000-0003-1698-7420
Soumik博士》,约翰霍普金斯大学,ORCID:0000-0002-1383-6224号
贾星丽博士,等离子体物理研究所,ORCID:0000-0002-7683-2482
彭博士,橡树岭国家实验室
利华国际Gan博士同济大学
苗族施正荣博士罗彻斯特大学ORCID:0000-0002-9719-6825
钟泰雄博士,新加坡国立大学,ORCID:0000-0002-4569-7169
向阳施正荣博士东华大学ORCID:0000-0001-6785-6645
Wei Li博士,首都师范大学,ORCID:0000-0001-7669-1125
本丁博士东华大学
朱长琼博士,CoolComposites
丹晓博士,四川大学,ORCID:0000-0001-5295-0540
教授Sarbani朋友MNR学位& PG学院ORCID:0000-0003-1730-0782
瞿Shiwei博士斯克里普斯研究所,ORCID:0000 - 0002 - 9358 - 066 - x
Priyadarsi德教授印度科学教育研究所,新利手机客户端ORCID:0000-0001-5486-3395
Mehmet Yola小姐,锡诺普大学
Xinle Li博士E O劳伦斯伯克利国家实验室,ORCID:0000-0001-5747-4029号
凯文Wu博士国立台湾大学,ORCID:0000-0003-0590-1396
嘉光博士,林肯大学ORCID:0000-0001-7238-4021
铜川高博士匹兹堡大学ORCID:0000-0003-4800-3641
剑Li博士西北师范大学ORCID:0000-0001-5104-1564

感谢RSC的进步董事会和我们的社区对《华尔街日报》的持续支持,作为作者,评论家和读者。

RSC的进步副编辑与专责的审稿人小组携手合作,审稿人小组由化学科学(新利手机客户端http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/rsc-advances/reviewer-panel/)如果你想加入这个评审小组,请致电advances@rsc.org用一份简历来获得更多的信息。

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RSC高级审稿人评审团:2017年度优秀审稿人

我们很高兴地向大家介绍RSC的进步在2017年,由编辑团队挑选,感谢他们对《华尔街日报》的重大贡献。评审员是从评审团中根据数量选出的,过去12个月完成的报告的质量和及时性。

非常感谢这里列出的这些人以及所有的审稿人RSC的进步支持日志的审阅者面板。

每位优秀评审员将获得一份证书,以表彰他们的重大贡献。

韩国Borstnar先生,实验室基因毒性
Nghia Truong博士港区莫纳什大学,ORCID:0000-0001-9900-2644
吴俊傅博士橡树岭国家实验室
博士。Girish KumarCMR大学ORCID:0000-0001-9132-1202
尼古拉斯•特纳博士杜克大学,ORCID:0000 - 0003 - 4313 - 372 - x
埃Curotto博士阿卡迪亚大学ORCID:0000-0001-9119-3263
Yoong Ahm Kim博士,Chonnam国立大学ORCID:0000-0003-4074-7515
保罗这位博士德州理工大学
米歇尔Ceotto博士米兰大学,ORCID:0000-0002-8270-3409号
杨春平博士,湖南大学,ORCID:0000-0003-3987-2722
Wei Li博士,犹他州州立大学ORCID:0000-0003-2802-7443
马克·沃特兰博士,梅西大学,ORCID:0000-0002-8493-9407
狮子座小博士桑迪亚国家实验室,ORCID:0000-0003-0404-6287
Marija Gizdavic-Nikolaidis博士奥克兰大学,ORCID:0000-0002-8076-8508
鑫刘博士精细化工国家重点实验室,ORCID:0000-0002-4422-4108
马Zhijie博士科罗拉多大学波尔得分校,ORCID:0000-0002-0734-1903
朱利诺Bonacin博士坎皮纳斯大学ORCID:0000-0001-9399-1031号
达妮埃拉Giacomazza博士史di BiofisicaORCID:0000-0002-6667-0205号
Ekkehard Lindner博士,图宾根大学
Zhenghua唐教授,华南理工大学,ORCID:0000-0003-0718-3164
Weixia Zhang博士哈佛大学,ORCID:0000-0002-5835-2020
Sreekuttan Unni博士,中央电化学研究所,ORCID:0000-0002-0403-9186
基督教Robl教授Friedrich-Schiller-Universitat耶拿
Stanislaw Slomkowski教授分子与大分子研究中心,ORCID:0000 - 0003 - 1543 - 535 - x
鲁伊·奥利维拉博士米尼奥大学做的,ORCID:0000-0002-3989-8925
Wan Basirun博士马来亚大学ORCID:0000-0001-8050-6113
Yang博士,亚利桑那州立大学
玛丽亚Timofeeva博士新西伯利亚州立科技大学
路易斯•西蒙博士萨拉曼卡大学ORCID:0000-0002-3781-0803
Tsinghai王博士国立清华大学,ORCID:0000-0003-4629-2005
托马斯·迈尔·盖尔博士,德意志Textilforschungszentrum Nord-West,ORCID:0000-0002-2822-6461
周其鲁博士,科技大学的
Xiehong曹博士南洋理工大学,ORCID:0000-0002-3004-7518
向全军博士,中国电子科技大学,新利手机客户端ORCID:0000-0002-4486-7429号
米Kubinyi博士布达佩斯科技经济大学,ORCID:0000-0002-6343-0820
胡博士,贵州大学,ORCID:0000-0003-3604-9271
雪峰郭博士南京大学,ORCID:0000-0002-5492-5899
Ahmad Zoolfakar博士各种大学玛拉
博士Bogdan-Marian Tofanica,印度工业大学,ORCID:0000-0002-4975-4650号
许给博士天津理工大学,ORCID:0000-0003-1308-8884
塔马斯。Vidoczy博士结构化学研究所新利手机客户端
马里诺博士Pitsikalis,雅典大学ORCID:0000-0002-7836-4862
海博书博士,中国计量大学ORCID:0000-0003-1728-2190
林博士,奥本大学
伊格纳西奥·阿方索博士加泰罗尼亚文扎达云母研究所,ORCID:0000-0003-0678-0362
伊戈尔·科马罗夫博士塔拉斯舍甫琴科基辅国立大学,ORCID:0000-0002-7908-9145
小雨胡博士南京大学,ORCID:0000 - 0002 - 9634 - 315 - x
哲望博士,国立卫生研究院
穆罕默德•侯赛因博士Yeungnam大学ORCID:0000-0002-3428-8271
Vaibhav梅塔博士Marwadi大学ORCID:0000-0003-4426-3374

感谢RSC的进步董事会和我们的社区对《华尔街日报》的持续支持,作为作者,评论家和读者。

如果你想成为我们期刊的审稿人,只是电子邮件我们with details of your research interests and an up-to-date CV or résumé.  You can find more details in我们的作者和审稿人资源中心

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阅读我们下载最多的RSC 2017年进展文章

我们很高兴向大家展示一些最受欢迎的网站RSC的进步2017年发表文章这提供了一个简单的方法来访问最重要的论文发表在RSC的进步在你今年的研究领域。

RSC的进步是最大的开放获取化学期刊,新利手机客户端为您带来化学科学领域的最新研究成果。新利手机客户端为了增强浏览和可发现性,主题建模技术自动将文章分为12个主要主题类别中的一个或多个类别以及100多个子类别。

该文集中的文章突出了分析化学领域最激动人心和最重要的研究成果,新利手机客户端生物化学、新利手机客户端催化、化学生物学和药物化学,新利手机客户端能量,环境化学,新利手机客户端无机化学,新利手机客户端材料化学,新利手机客户端纳米科学新利手机客户端,有机化学和物理化新利手机客户端学。

遵循链接找到我们下载最多的文章在您的研究领域。

我们希望你喜欢阅读这些文章!

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RSC预展庆祝2017开放存取周!

当我们准备庆祝8日国际开放周2017年10月23-29日这是一个强调开放获取的好处以及它对……的意义的机会RSC的进步研究社区…

我们发表了 到目前为止,2017年共有5600多篇开放访问文章,所有这些都可以在我们的网站上免费阅读网站

开放获取是指对学术研究的免费和永久的不受限制的在线访问,旨在最大化研究的可见性。

RSC的进步提供高质量,开放获取选项,帮助我们的作者的工作得到应有的关注。社区,与一个由助理编辑组成的国际团队合作,一个专门的评审小组和功能,如基于文章的发布,RSC的进步一直黄金开放通道2017年1月以来,拥有业内最低的产品加工费。

我们故意突破界限RSC的进步,一直在寻找新的和独特的方法,使我们发表的科学进展能够为尽可能多的读者所接受。

下面是一些可以免费阅读的文章,从5000开始今年发表的文章!

通过脱合金Cu-Y金属玻璃制备具有可调韧带和良好声催化性能的纳米孔铜

宁王,Ye Pan混入,张恩明、戴维吉

RSC睡觉。,2017年743255 - 43265

DOI:10.1039 / C7RA08390D

优质CSPBBR3.用于量子点发光二极管的钙钛矿纳米晶体

夏芳独关,剑,回族见鬼,Kangzhe妈,Ya-Wen张彭凤潭苏晨

RSC睡觉。,2017年710391 - 10396

DOI: 10.1039 / C6RA27665b

增大的机械超材料

H。M。a.Kolken和。a.Zadpoor

RSC睡觉。,2017年75111-5129

DOI: 10.1039 / C7RA27333e

大气压冷空气等离子体促进种子萌发和植株生长:种子与水处理的联合效应

L.Sivachandiran和。Khacef

RSC睡觉。,2017年71822 - 1832

DOI:10.1039 / C6RA24762H

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不知所措:一种抗癌基因治疗方法与免疫激活的痛苦信号相结合

直肠癌的一线治疗方法存在不足。这包括它们不能阻止局部肿瘤的复发和转移到远处,如腹部。

研究人员现在已经使用了一种基因疗法,这种疗法在激活具有抗癌能力的免疫系统细胞的同时,也会损害癌细胞的存活。

基因疗法是一种先进的技术,用于将治疗基因插入或注射到人体细胞中,已经显示出治疗这种疾病的一些成功。在之前的研究中,肖和生物治疗国家重点实验室的合作者,胸部肿瘤癌症中心,华西医院,四川大学,曾采用基因疗法诱导癌细胞死亡。他们的研究发现水泡性口炎病毒基质蛋白(VSVMP),当插入癌细胞时,破坏细胞骨架,它是由结构蛋白组成的。细胞随之死亡。

在目前的研究中,该研究团队进一步装备了VSVMP基因载体白介素-12 (IL-12)——一种已知的招募和开启免疫细胞抗癌功能的蛋白质。

这种新型药物颗粒是基于肝素-聚乙烯亚胺(HPEI)纳米颗粒。为了克服PEI的高毒性和非生物相容性,研究小组使用一种方法将这种物质与肝素共价结合。

他们的结果,基于实验室培养的癌细胞和动物研究,提示该新型药物分子复合物(粒径53nm)增加肿瘤细胞死亡,减少分裂频率,并刺激两种抗癌细胞的招募和活化:T细胞和NK细胞。

具体地说,该药物抑制了C-26结肠癌细胞的生长。动物实验表明,这种药物可以减轻肿瘤的重量。肿瘤细胞向腹部的转移也减少了。该团队提出药物衍生的IL-12诱导二级级联化学介质,这反过来又会招募和激活抗癌免疫细胞。他们的数据支持这一提议。有趣的是,他们的研究还发现,复合药物分子在主要器官内没有副作用。

阅读全文:

纳米颗粒协同递送pVSVMP和pIL12用于结肠癌的协同基因治疗

渊源,于平洋Yujiao吴,纯美少女,郝,魏赵,杨,刘贝贝,简琳龙朱文昊郭,广平高亚、麻岭沟

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用dna分子桥杀死癌细胞

单克隆抗体(monclonal, mAbs)是由来自同一母体细胞的免疫细胞克隆而成的抗体。由于这些合成的分子对癌细胞表面的蛋白质具有高度的特异性,因此在治疗癌症方面取得了广泛的临床应用。与其他类型的靶向治疗相比,毒性更低,改善晚期癌症患者的治疗效果。

非霍奇金淋巴瘤(Non-Hodgkin Lymphoma, NHL)是一种免疫细胞亚型b细胞分裂不受抑制的癌症。异常的b细胞,现在被称为恶性b细胞,产生更多类似的异常细胞。CD20是一种存在于恶性B细胞表面的蛋白质。利妥昔单抗(Rituximab, RTX)被用于治疗NHL患者,因为它可以结合CD20,从而引发细胞死亡。

为了解决对CD20靶向治疗药物日益增长的需求,Cong和他在实验室诊断/胸外科的同事,第二军医大学附属长海医院,上海,中国与RTX相比,被称为适配体的分子可以与CD20结合,具有更强的特异性和强度。

图形抽象

图形抽象

适配体是由单链DNA组成的分子,可以形成复杂的三维结构并与目标蛋白结合,类似于马伯。研究小组使用一种名为cell-SELEX的方法,从最初的适配体库开始,检索高度特异性cd20结合适配体的富集池。研究中使用的适体是经过15轮选择性精制后获得的。

研究发现,与RTX相比,Anti-CD20 DNA Aptamer (ACDA)能够较强的结合NHL细胞表面CD20。过去,实验表明,CD20表面与单克隆抗体(即mAbs)交联。细胞外交联是诱导细胞死亡的一种有效方法。一个主要的限制是细胞外交联不能在体内实现。丛et al。开发一种用聚乙烯亚胺(PEI)连接剂连接两个ACDA分子的方法,形成一个分子桥- P-ACDA -能够跨越两个CD20分子之间的距离并交联。研究发现,与ACDA相比,P-ACDA会导致更多的细胞死亡。

适配体作为一种新型靶向治疗药物,由于不能引起机体的内源性免疫应答(即免疫应答),因此有望优于单克隆抗体。免疫原性较低),因此符合FDA当前的建议。由于它们在较宽的温度范围内稳定、制造成本较低,因此易于储存。在生产批次之间显示一致性,可以结合蛋白质和非蛋白质的目标。由于这些原因,在未来的几年里,必须密切关注适体在治疗HNL和其他潜在癌症方面的临床相关性。

阅读全文:

Cong吴湾,霁Zhua,海金阿赵铁军,李华飞

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热敏水凝胶中球形形成的研究

根据世界癌症报告的估计,到2030年,全球癌症相关死亡率预计将达到每年1700万。通过适当的临床干预来应对癌症负担,研究人员在单层细胞培养中筛选抗癌药物组合。这是一种广泛用于临床前药物疗效评价的方法。

单层培养的一个主要限制是,即使是轻微的,概述肿瘤在体内生长的复杂结构。作为克服这一限制的第一步,研究人员使用了支架球形培养——一种细胞在水凝胶支架上三维生长的系统。

水凝胶支架提供物理和结构上的支持,形成一个更“自然”的环境,更好地再现细胞在体内的行为。例如,与单层培养相比,直径较小(150um)的球形细胞有更好的细胞间接触和明显不同的基因表达;较大的(200-500um)肿瘤会产生氧和营养梯度,让人想起人类肿瘤中的化学梯度。然而,设计灵活性的局限性,处理和批次间成分的变化阻碍了水凝胶支架的常规使用。此外,在药物筛选之前,从支架材料中分离出新形成的球体是一个主要的技术难题。

在一项由崔晓林和他的同事领导的研究中化学工程学院数学科学学院新利手机客户端,阿德莱德大学澳大利亚,研究人员采用自由基乳液聚合的方法合成了一种热可逆的n -异丙基丙烯酰胺-丙烯酸(NIPAM-AA)水凝胶。在他们使用宫颈癌细胞系HeLa的研究中,研究小组证明,在370摄氏度时,NIPAM-AA水凝胶固化,并在HELA细胞簇周围形成鞘层。因此,随着时间的推移,这些团簇发展成水凝胶支架球状体。在250C时,水凝胶液化并释放新形成的球状体。

细胞活力测定证实了这种新型水凝胶具有生物相容性。NIPAM-AA衍生球体较小(70-120um),近球形,与常规球体相比,尺寸分布更窄。研究显示,通过时间历程实验,球体在培养过程中可以存活14天以上。该研究还表明,通过NIPAM-AA水凝胶法提取的球面体比传统悬浮培养方法提取的球面体更具有可行性,支持水凝胶支架促进氧气和营养供应以支持细胞生长的观点。

研究人员推导了一个预测NIPAM-AA衍生球体生长动力学的数学模型。他们的模型准确地概括了增长率,球体的尺寸和尺寸分布。作者认为水凝胶支架有潜力发展成为一种应用广泛的技术,包括:但不限于:(1)利用均匀粒径球体对抗癌药物进行高通量筛选;(2)再生医学;(3)组织工程。

阅读全文:

小林崔,Saber Dini盛,此Bi,本杰明·宾德,爱德华。格林和张胡
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像糖一样甜硬如碳:用于葡萄糖检测的分级核壳3D石墨烯网络生物传感器

生物传感器是一种使用生物分子的设备,通常酶,在诊断装置中专门检测化学物或代谢中间体(称为分析物)的存在。生物传感器作为生物化学反应的平台,由分析物发起,在随后的步骤中被转换成精确量化的电流。生物传感器具有广泛的临床应用价值。例如,血糖检测,这是最常被测量的生理变量之一,是通过生物传感器实现的。

近年来,纳米颗粒的应用得到了迅速的发展,纳米线和纳米管作为生物传感器平台。这些创新的纳米结构具有电化学活性,的化学稳定性,具有大的表面积和生物相容性——所有这些都是开发生物传感器的理想属性。值得注意的是观察到石墨烯,一种以高导电性著称的物质,由于其相对容易制造以及与其他电化学活性纳米结构形成复合材料的能力,使其适合于生物传感器的开发。

基于石墨烯的生物传感器的早期原型效率低下主要有两个原因。首先,石墨烯片的聚集降低了可达表面积。因此,生物传感器/分析物界面大大减少。第二,石墨烯片的复盖引入了片间接触产生的电阻。为了克服这些障碍,由纳米科学和纳米技术研究所(INST)的Azam Iraji Zad领导的一个研究小组,新利手机客户端德黑兰伊朗独立了,将多孔三维石墨烯网络(3DGN)进一步用金属氧化物纳米结构修饰,作为酶促反应的平台。

这项概念验证研究使用葡萄糖氧化酶快速和选择性地检测葡萄糖。3 dgn,石墨烯骨架具有多个孔隙,是纳米结构的核心。在3 dgn,研究人员首先培育了均匀间距的ZnO纳米棒,用来保持酶的位置。在随后的步骤中,汇总,已知具有生物相容性和稳定性,沉积在ZnO纳米棒上,从而形成平均直径为100nm的多层分层结构。研究人员提出,纳米结构的复杂结构有助于促进电子传递过程,是酶促反应的基本生化机制。

原则上,纳米ZnO纳米管的内部增加了纳米结构的可达表面积,增强了生物传感器/分析物的界面。在理论上,与其他基于酶的葡萄糖检测设备相比,3DGN生物传感器的反应速度更快,灵敏度更高。这项研究使用一种叫做安培测量法的方法测试了3DGN生物传感器。安培测量法在研究实验室中经常用于检测酶反应的副产品离子。研究发现,3DGN生物传感器的响应时间小于3秒;这一数值表明相对于其他基于酶的葡萄糖生物传感器具有竞争优势。有趣的是,研究还发现,3DGN非常敏感,可以检测到极低浓度(10nM)的葡萄糖。

研究表明,3DGN生物传感器可以作为化学和生物分子的精确检测平台。这些发现进一步支持了具有复杂结构的复合纳米结构在人类健康和其他领域具有适用性的观点。

阅读全文:

Elham Asadian,Saeed Shahrokhian和Azam Iraji Zadac
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RSC超分子化学奖新利手机客户端

英国皇家化学学会每年向在其研究领域做出重大贡献的化学科学家颁奖。新利手机客户端在工业和学术界。今年,我们高兴地宣布RSC的进步主编,教授迈克•沃德谢菲尔德大学,英国,已获得2016年RSC超分子化学奖新利手机客户端 ,感谢他对合成的主要贡献,描述,自组装配位笼的主客体化新利手机客户端学及功能特性。

超分子化学奖新利手机客户端该奖项每两年颁发一次,旨在表彰那些有助于设计出具有实用功能的超分子物种的研究。

为庆祝2016年RSC奖和奖项,我们收集了一些获奖者最近发表的研究成果。这集合展示来自英国皇家化学学会期刊组合的获奖者的文章,新利手机客户端在有限的时间内可以免费使用。完整的名单,2016年的获奖者和更多的信息,RSC奖和奖项可以找到在这里

请和我们一起祝贺迈克取得这一成就!

我们想强调的是RSC的进步主题集合,超分子化学:自组装与分子识别新利手机客户端,嘉宾编辑:Mike Ward。

本期的文章涵盖了,分子识别,非共价自组装系统。研究的系统涵盖了从MOFs到凝胶的超分子组装,这里展示的潜在应用或功能行为包括宿主/客体化学,新利手机客户端自旋交叉,分子传感器,和提取/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增长的重要性新利手机客户端

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