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清華大學化工
系
魏飛團隊在亞納米尺度下原位研究分子吸附擴散機制領域取得重要進展
清華大學化學工程系魏飛團隊在亞納米尺度下原位研究分子吸附擴散機制領域取得重要進展。該團隊采用皮米電鏡原位成像策略,實現了分子篩中小分子吸脫附行為和分子篩骨架結構動態演變的原位實時觀測,首次發現了剛性分子篩的亞單胞拓撲柔性結構特點,揭示了分子擴散突破孔徑限制的微觀機制,豐富了對分子篩擇形催化與限域效應的理解。
清華大學
2022-05-09
清華大學電機
系
易陳誼課題組在鈣鈦礦太陽能電池領域取得重要進展
清華大學電機系易陳誼課題組采用真空熱蒸發鍍膜與傳統溶液法相結合的工藝制備高質量鈣鈦礦薄膜,突破了目前無甲胺銫甲脒鉛鹵鈣鈦礦(銫甲脒鈣鈦礦)太陽能電池效率的最高記錄。
清華大學
2022-05-27
均一Fe3
O
4微球從納米到微米級尺寸控制合成及癌癥早期診斷與預警的血液腫瘤細胞快速檢測
該成果采用兩親性多元醇還原的溶劑熱法可控制備具有高度單分散性的 Fe3O4 微球,實現了微球尺寸在 50~1200 nm 范圍的可調,其>500 nm 的高單分散性的大尺寸磁珠未見文獻報道。以 SiO2 等包覆所獲得的高單分散性磁珠易于氨基和羧基化,從而在偶聯劑(如碳二亞胺)等作用下,易于實現納米磁珠與 CD45 等抗體的有效結合。目前磁珠表面包被 CD45 等抗體的試驗已順利完成。 該成果提出了納米磁珠的全尺寸控制合成新思路,在高效包被 CD45 等抗體陰性富集實體瘤循環血液中稀有癌細胞的檢
揚州大學
2021-04-14
一種基于靛紅骨架的苯并[
b
,e]氮雜卓化合物及其制備方法
本發明提供了一個基于靛紅骨架的苯并[b,e]氮雜卓化合物,該化合物的獨特骨架結構使其具有良好的抗菌活性。本發明還發展了一種路易斯酸催化的吡咯烷擴環合成苯并[b,e]氮雜卓的制備方法。利用4?吡咯烷靛紅和多種苯酚化合物作為底物,利用一步法合成復雜結構的多環胺,同時擴展了吡咯烷合成多元雜環化合物的合成策略。本發明的合成方法底物方便易得,操作方便,反應活性較高,原料轉化完全,具有綠色經濟性。
青島農業大學
2021-01-12
清華大學機械
系
熊卓、張婷團隊研發用于腫瘤藥物篩選的結直腸癌干細胞高效誘導新模型
清華大學機械工程系熊卓和張婷課題組研究基于生物3D打印研發了一種結直腸癌CSCs高效誘導與富集的新方法,探究了生物材料誘導CSCs的新機制,為CSCs研究和靶向CSCs的高通量藥物篩選提供了一種高效模型。
清華大學
2022-03-23
黑三棱內酯
B
作為TLR2和TLR4拮抗劑在制藥中的應用
【發 明 人】梁僑麗;樊大平;吳啟南;段金廒【技術領域】本發明涉及黑三棱內酯B的新用途,具體地說是涉及黑三棱內酯B為TLRS拮抗劑在制藥中的新用途,具體為選擇性TLR2和TLR4拮抗劑在制備炎癥和自身免疫過強疾病的治療藥物中的新用途。【摘要】黑三棱內酯B作為選擇性TLR2和TLR4拮抗劑及其在制備抗炎和免疫刺激抑制劑藥物中的新用途。研究SsnB有益效果內容:對TLR介導的炎性信號傳遞的影響,結果顯示SsnB選擇性抑制TLR2和TLR4介導的細胞炎性因子表達,對持續高表達TLR4信號的細胞,SsnB能顯著抑制其炎性信號傳遞;對內毒素致小鼠炎癥反應具有抑制作用,能顯著降低炎癥小鼠血漿炎性因子水平和巨噬細胞炎性因子mRNA表達。SsnB是一個選擇性TLR2和TLR4拮抗劑,具有抗炎和免疫刺激抑制作用,可用于制備動脈粥樣硬化、缺血再灌注、腫瘤、慢性炎性腸道疾病、糖尿病、阿爾茨海默病氏癥、慢性阻塞性肺疾病、膿毒癥、紅斑狼瘡、風濕性關節炎等炎癥和自身免疫過強疾病的治療藥物。
南京中醫藥大學
2021-04-13
進展 | 電子
系
崔開宇在超光譜成像芯片方面取得重要進展,研制出國際首款實時超光譜成像芯片
清華大學電子工程系黃翊東教授團隊崔開宇副教授帶領學生在超光譜成像芯片方面取得重要進展,研制出國際首款實時超光譜成像芯片,相比已有光譜檢測技術實現了從單點光譜儀到超光譜成像芯片的跨越。
清華大學
2022-05-30
科洛(CROR) 生物醫學實驗室急救箱 BC-L-004
B
壁掛款 348*338*147mm
杭州科洛生物技術有限公司
2024-03-18
哈爾濱工業大學生命學院黃志偉教授課題組揭示膽固醇抑制
T
細胞受體活性的分子機制
哈爾濱工業大學生命學院黃志偉教授課題組以“膽固醇通過直接限制TCR-CD3核心通道的構象變化抑制T細胞受體激活”為題,在《分子細胞》(MolecularCell)上發表研究論文,該研究揭示了膽固醇抑制T細胞受體活性的分子機制。
哈爾濱工業大學
2022-03-10
清華大學材料學院和機械
系
研究團隊聯合報道“超快激光誘導構筑金屬-載體強相互作用”新進展
近日,材料學院汪長安教授團隊和機械系閆劍鋒副教授合作首次以超快激光誘導構筑金屬-載體強相互作用(SMSI)。利用超快激光激發界面局部電場強度,調節原子擴散速率和路徑,誘導表面缺陷形成以及亞穩態結構遷移,在一系列負載型貴金屬催化劑中構筑金屬-載體界面強相互作用。
清華大學
2021-12-01
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