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  • 納米尺度下電子誘導生物蛋白結構轉變機理獲進展

    中國科學院上海微系統與信息技術研究所傳感技術國家重點實驗室陶虎課題組首次聯用近場紅外生物納米成像與納米成譜技術,突破光學衍射極限,空間分辨率達到10 nm,較傳統紅外光學表征技術提高了2個數量級,可在納米尺度下研究電子誘導蠶絲蛋白結構轉變機理,揭示蠶絲蛋白中關鍵構象的轉變規律,并可控制備出系列二維和三維蠶絲蛋白納米結構。此研究對深入探索蛋白質分子在電子或極端條件作用下的結構轉變機制,以及可控制備蛋白質納米結構等熱點領域具有重要的指導意義。研究結果Nanoscale Probing of Electron-regulated Structural Transitions in Silk Proteins by Near-field IR Imaging and Nano-spectroscopy 發表在10月7日的《自然-通訊》(Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms13079 (......閱讀全文

    同步輻射納米分辨譜學成像技術揭示氧化還原反應過程

      中國科學院高能物理研究所多學科中心X射線成像實驗站副研究員袁清習和國內外課題組合作,建立了基于同步輻射納米分辨譜學成像技術追蹤氧化還原反應相變過程的方法,并成功應用于鋰離子電池電料相變過程的研究。研究成果近期發表在《自然-通訊》(Nature Communications)期刊上。  同步輻射譜

    蘇州納米所開發出可以“看到”載流子的新型納米成像技術

      目前,納米材料已經被日益廣泛地應用在電子、光電、生物電子、傳感以及能源等領域的各種器件中。因此,理解和表征納米材料的電學性能不僅是基礎科學研究的興趣所在,也是實現其廣泛實用化的迫切需求。但是,傳統的場效應晶體管(field-effect transistor, FET)方法在納米材料電學性能的表

    石墨烯可“剪”成納米機器

      剪紙藝術可以將紙張剪成復雜的圖案,比如雪花。美國康奈爾大學的物理學家也變身成為剪紙藝人,不過,他們手中的“紙張”是只有一個原子厚的石墨烯,他們剪出來的可能是世界上最小的機器。  康奈爾大學卡夫利納米尺度科學研究所所長保羅·麥克尤恩帶領的研究團隊在發表于最新的《自然》雜志的論文中,展示了如何將只有

    核酸納米材料有望成肺病克星

      由美國印第安納州普度大學教授、國際知名核酸納米專家毛誠德和第三軍醫大學全軍呼吸內科研究所王關嵩教授領銜的科研團隊,通過自組構建一種核酸納米材料,并在材料上加裝具有靶向定位功能的配體或抗體,使其能像“導彈”一樣精確地到達指定的肺血管內皮細胞,阻止或抑制肺血管內皮細胞的異常增殖和凋亡,以預防慢性阻塞

    納米結構啟動質譜技術

      質譜在檢測生物分子方面有很大潛力,但現有方法仍存在一些缺陷,靈敏度不夠高和需要基質分子促使分析對象發生離子化就是其中之二。比如說,需要溶解或者固定在基質上的方法檢測代謝物,較易錯判,因為這些代謝物與那些基質常常看上去都一樣。另外基于固定物基質的系統也不允許研究人員精確的判斷出樣品中某一分子到底來

    極高壓下納米成像技術獲得突破

      據物理學家組織網4月10日(北京時間)報道,美國科學家在極高壓下測量納米材料的結構方面取得重大突破,首次解決了為金納米晶體結構成像的高能X射線束嚴重扭曲問題,有望引導科學家們在高壓下制造出新的納米材料,也有助于人們更好地理解行星內部發生的一切。最新技術發表在4月9日出版的《自然·通訊》雜志上。

    納米材料成食品包裝未來新寵

      作為高新技術產業中的朝陽技術,納米技術正領跑股市,各行各業正在以納米為契機進行著各類應用的開發,包裝行業也同樣如此。據悉,目前印刷及包裝行業內針對納米材料的研究還只處于成型納米材料在行業內的應用研發階段。其中食品包裝應用領域最被看好。   印刷學院作為納米包裝材料的研發機構之一,已有階段性研發

    鐵銹納米網成高效水分解平臺

      據美國物理學家組織網2月10日報道,美國波士頓大學最近開發出一種從水中捕獲氫的新型清潔燃料技術:用硅化鈦(TiSi2)微金屬絲做內芯,再包上一層普通的鐵銹(三氧化二鐵)外層編成納米網,創造出一種經濟高效的水分解平臺。相關研究發表在《美國化學協會會刊》網絡版上。   在水中通電也

    香山科學會議研討納米地質學及納米成藏成礦問題

      以“納米地質學及納米成藏成礦前沿科學問題”為主題的第476次香山科學會議于2013年11月5—7日在北京召開。本次會議旨在引導地質學向更微觀的層次邁進,進一步理清納米地質學的科學內涵以及主要研究方向,深入探討納米礦物學與巖石學、納米構造地質學與地球化學、納米能源地質學與礦床學以及納米地震地質學與

    納米級磁共振成像儀“出世”

      美國IBMIBM公司研究中心和斯坦福大學納米探索中心的科學家們共同開發出一種磁共振成像儀(MRI),其分辨率要比常規MRI高出1億倍。發表在《美國國家科學院院報》的這項研究成果,標志著為在納米級研究復雜3D結構提供分子生物學和納米技術工具方面邁出了重大一步。   通過將MRI的分辨率擴展到如此

    我國碳納米X射線成像技術獲進展

    成像裝置圖   日前,由中科院深圳先進技術研究院承擔的國家科技支撐計劃“基于碳納米X射線發射源的CT系統研發”課題團隊利用自主研發的碳納米管薄膜,成功地獲取首張X射線二維成像圖。專家組認為這是我國在碳納米管X射線源成像研究方面取得的突破性進展和成果。   據介紹,碳納米管X射線源是近幾

    新成像技術能洞察單個納米粒子

      瑞典查爾莫斯大學研究人員能夠用一種新的顯微技術來觀察單個納米粒子,而不是觀察聚集在一起混雜不清的一團粒子。發表在《自然·材料》雜志上的成果顯示,研究人員利用等離激元納米光譜電子成像技術實現了對單個鈀納米粒子的觀察。   項目領導者克里斯托弗·朗海默說:“我們能夠證明,通過觀察單個納米粒子就可以洞

    納米酶催化腫瘤光聲成像研究獲進展

      12月12日,Nano Letters 雜志在線發表了類外泌體納米酶小體催化腫瘤光聲成像的最新研究成果。研究人員首次利用納米酶的酶學催化特性,實現了鼻咽癌移植瘤的光聲成像。  光聲成像結合了純光學成像的高對比度和純超聲成像的高穿透深度優點,能夠提供高對比度和高分辨率的組織成像,是目前非常有應用前

    新的DNA成像技術達到納米分辨率

      斯坦福大學的研究人員近日開發出一種新的DNA成像技術,它基于單分子顯微鏡,可在納米水平觀察DNA鏈。在上周發表于《Optica》雜志的一篇文章中,研究小組介紹了這種新技術,并獲得了數千個熒光染料分子與DNA鏈結合的超分辨率圖像和方位測定。  研究人員認為,這種成像技術能在納米水平提供DNA本身的

    納米表面聲子首次實現三維成像

      據最新一期《科學》雜志報道,奧地利格拉茨技術大學物理研究所聯合法國南巴黎大學固體物理實驗室,首次成功地對納米表面聲子進行了三維成像,有望促進新的更有效的納米技術的發展。  無論是顯微技術、數據存儲還是傳感器技術,都依賴于材料表面的電磁場結構。在納米系統中,表面聲子——原子晶格的時間畸變,對物理和

    納米級量子傳感器實現高清成像

    日本東京大學科學家最近利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細任務,從而能夠檢測磁場中的極小變化,實現了高分辨率磁場成像。氮化硼是一種含有氮和硼原子的薄晶體材料。氮化硼晶格中人工產生的自旋缺陷適合作為傳感器。(a)六方氮化硼中的硼空位缺陷。空位充當用于磁場測量的原子大小

    新顯微成像法分辨率可達20納米

    研究人員發明了膨脹顯微成像技術。這是他們利用這種新技術創建的大腦海馬體神經元圖像。圖片來源:美國麻省理工學院科技日報北京10月11日電(記者張佳欣)如果想看到高分辨率物體,例如細胞中的納米級結構,就必須使用高功率且昂貴的超分辨率顯微鏡。試想,如果讓物體膨脹變大,那觀察可能就會變得更容易。據最新一期《

    納米級量子傳感器實現高清成像

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502959.shtm日本東京大學科學家最近利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細任務,從而能夠檢測磁場中的極小變化,實現了高分辨率磁場成像。氮化硼是一種含有氮和硼原子的薄晶

    這種單分子成像新技術可實現納米晶體高速成像

      一種不依賴熒光發射體的單分子成像新技術可能會在納米技術、光子學和光伏技術中找到許多應用。該技術是由巴塞羅那的研究人員開發的,其工作原理是在室溫下檢測單個量子點的受激發射。它的速度使得可以在整個吸收和發射周期內追蹤電荷載流子的數量。單分子成像技術已廣泛應用于生物學。迄今為止,它們完全基于檢測被成像

    碳納米管有望成量子單光子源

    據美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室官網近日消息,該實驗室研究人員正與法國、德國伙伴合作,探索碳納米管作為量子信息處理所用的單光子發射器的潛能。發表在最新一期《自然·材料學》雜志的新研究將促進基于光學的量子通信和量子計算的發展。????論文作者之一、該實驗室集成納米技術中心(CINT)科學家斯蒂芬·多倫表示

    西北大學成功制備超小鐵氧體納米顆粒T1成像造影劑

      磁性鐵氧體納米顆粒由于其尺寸、組分可調的物理化學性質和良好的生物學相容性,目前已廣泛應用于生物醫學領域,尤其是作為超靈敏對比劑應用在磁共振影像診斷領域。近期的研究表明,不同于傳統的超順磁性氧化鐵T2造影劑,超小(小于5 nm)鐵氧體納米顆粒可展現出優異的T1造影成像性能,且T1的信號增強及生物學

    新型納米力學成像探針實現DNA的直讀檢測和高分辨成像

      近日,中國科學院上海應用物理研究所物理生物學研究室與上海交通大學、南京郵電大學合作,基于DNA納米技術發展了一系列DNA折紙結構并作為納米力學成像探針,實現了原子力顯微鏡下對基因組DNA的直讀檢測和高分辨成像。相關結果發表于《自然-通訊》(Nature Communications 2017,

    新型納米力學成像探針實現DNA的直讀檢測和高分辨成像

      近日,中國科學院上海應用物理研究所物理生物學研究室與上海交通大學、南京郵電大學合作,基于DNA納米技術發展了一系列DNA折紙結構并作為納米力學成像探針,實現了原子力顯微鏡下對基因組DNA的直讀檢測和高分辨成像。相關結果發表于《自然-通訊》(Nature Communications 2017,

    深圳先進院碳納米X射線成像技術取得進展

      中國科學院深圳先進技術研究院承擔的國家科技支撐計劃“基于碳納米X射線發射源的CT系統研發”課題團隊利用自主研發的碳納米管薄膜成功地獲取首張X射線二維成像圖。1月17日,科技部組織的專家組在先進院聽取了團隊工作匯報并現場考察了該成像裝置,對該技術表示了充分肯定,這是我國在碳納米管X射

    聶宗秀:納米載體藥物釋放質譜成像研究

      分析測試百科網訊 2020年9月14-18日,由中國質譜學會(中國物理學會質譜分會)主辦,分析測試百科網和中國質譜學會網承辦的2020年中國質譜學會質譜網絡研討會(2020 CMSS)正式召開。16日,會議以元素分析與金屬組學、離子化及成像技術為主題,邀請了四川大學化學學院教授呂弋、東北大學教授

    同時實現藥物傳遞和腫瘤成像的新型納米載體

    癌癥的謎題在于,腫瘤能夠利用我們的身體作為人體盾牌來避開治療。腫瘤在正常的組織和器官中生長,通常醫生在通過手術、化療或輻射抗擊癌癥的過程中,會損壞、毒害或切除我們身體的健康部分。但是,11月27日發表在國際知名期刊《Small》的一項研究中,華盛頓大學的科學家們描述了一種新的系統,將化療藥物包裝在小

    ACS-Nano:借助納米顆粒可實現肝癌細胞成像

      在多數的惡性肝臟腫瘤的治療中,手術切除都是第一線的治療方案。在肝臟腫瘤切除手術中,如果能更精細地區分腫瘤和正常組織的邊緣,以及能夠觀測到微觀損傷的區域,對于成功的腫瘤切除手術非常重要。美國紐約紀念斯隆-凱特琳癌癥中心的Moritz F. Kircher博士領導的課題組,合成了一種硅包被、表面增強

    納米服裝,真的有納米材料嗎?

    越來越多的高科技已經進入到我們日常生活之中,比如納米服裝。將納米級的微粒覆蓋在纖維表面或鑲嵌在纖維甚至分子間隙間,利用納米微粒表面積大、表面能高等特點,在物質表面形成一個均勻的、厚度極薄的(肉眼觀察不到、手摸感覺不到)、間隙極小(小于100nm)的‘氣霧狀’保護層。使得常溫下尺寸遠遠大于100nm的

    “水能摩擦納米發電機”海洋發電或成現實

      國家“頂尖千人計劃”入選者、中國科學院外籍院士王中林領導的團隊研制出水能摩擦納米發電機,組網利用后或可實現每平方公里海面產生兆瓦級電能。海洋發電產生的能源或將超越水電等“綠色能源”。  據中科院納米能源與系統研究所介紹,如果將這些水能摩擦納米發電機結成網狀放置到海洋中,將會使海水無規則

    DNA“分子籠”可成納米級藥物遞送車

      據美國物理學家組織網7月4日報道,最近,牛津大學科學家首次開發出一種由DNA(脫氧核糖核酸)制造的分子“籠子”,能進入活細胞內部并在其中生存,由此可能帶來一種有效的藥物遞送新方法。研究論文發表在美國化學學會《ACS納米》電子期刊上。   這種DNA“分子籠”由牛津大學物理學家和分

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