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纳米纤维(Nanofibers)是指具有直径在纳米尺度而长度较大的线状材料。目前开发出了许许多多制备纳米纤维的方法,作为目前少数能连续且不间断制备聚合物纳米纤维的直接方法,静电纺丝技术(Electrosping)有着独特的优越性。电纺纳米纤维膜由于其比表面积大、孔隙率高、易于制造和功能化,并且其性能可控、成本低廉、检测方便、对检测液无明显污染、检测后易于后处理等特点而常被用来作为化学传感器。基于以
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日益严重的抗生素耐药性已经严重威胁着人类和动物的健康。由于目前使用的药物在抗感染治疗方面越来越有限,因此需要开发具有新结构、新抗菌机制的抗菌药物。咔唑具有三环芳香杂原子骨架,广泛存在于多种具有药物活性天然物质中。咔唑的大共轭体系和强分子内电子转移能力使其在氢键的生成、静电相互作用等弱相互作用方面具有天然的优势,这同时也使咔唑类化合物在靶向包括DNA在内的多种酶或受体时具有高亲和力。此外,咔唑环易于
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近几十年来,钙钛矿太阳能电池由于其在光电转化效率方面能达到与硅型太阳能电池相同水平,已经被视为下一代太阳能光电技术的领导者,并且其性能还在不断被后人突破。在钙钛矿太阳能电池设备运行过程中,电子传输层起着从钙钛矿活性层提取和传输电子的重要作用,所以为了进一步提高钙钛矿太阳能电池的性能,筛选一种更合适的电子传输材料(ETM)已经成为了研究的热点。在电子传输材料的大家族里,一种名为PCBM的富勒烯衍生物
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高分子材料的不恰当使用造成“白色污染”等环境问题日益引起关注,生物可降解高分子材料被认为是替代传统不可降解或难降解高分子的最佳方案之一。近年来聚乳酸作为一种生物可降解高分子材料,具有优异的生物相容性、可加工性,引起了人们的广泛关注。然而聚乳酸刚性的分子结构导致其材料结晶速度慢、脆性大、耐热性差,这严重影响其应用与推广。通过在聚乳酸内直接添加成核剂,可有效提高其结晶度,进而改善聚乳酸性能,有望获得高
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磺胺是第一类人工合成的抗菌药,广泛地应用于预防和治疗微生物感染。对母体结构的化学修饰,成功地开发出了许多临床磺胺药物。然而,细菌与磺胺类药物反复接触后,对药物的敏感性降低甚至消失,尤其在用量不足时更易出现。产生抗药性的原因,可能是细菌改变代谢途径,如产生较多二氢叶酸合成酶,或能直接利用环境中的叶酸。因此已有许多研究致力于对磺胺核心骨架进一步修饰以克服耐药性的产生,这促进了磺胺类化合物作为抗菌药物的
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颠茄(Atropa belladonna L.)是茄科颠茄属草本植物,全株可用药,是唯一收录于我国药典中托品烷类生物碱(Tropane alkaloids,TAs)的药源植物。莨菪碱和东莨菪碱是TAs中的主要药用活性成分,临床上具有麻醉、镇痛作用,用于缓解内脏绞痛,治疗帕金森等疾病,具有较大的市场需求。本试验在已建立的颠茄毛状根体系基础上,以颠茄毛状根为试验材料,通过向其培养基中添加不同浓度(10
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蒙自断陷盆地是我国典型的岩溶断陷盆地,其地质结构特殊、水土资源空间不匹配,生态系统稳定性差。随着人口不断增加,区域面临的环境压力更大,生态系统结构面临的干扰也越大,其提供服务的能力也随之发生了一定的改变。自2006年区域实施大规模石漠化治理以来,生态系统逐渐向良性发展,但是未来发展模式尚不明晰。因此本文利用遥感、气象等数据对2006-2018年区域NPP、产水量、土壤保持和食物供给及其之间的关系进
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黑色素瘤是皮肤中最具侵略性的肿瘤之一,在过去几年中发病率呈上升趋势。在中国,黑色素瘤的发病率在所有恶性肿瘤中占1%–3%,但是每年新增病例超过20000,且大部分黑色素瘤患者被确诊为II期或III期。这给治疗带来了挑战。  大多数传统的治疗方式对于晚期黑色素瘤治疗效果不佳,高转移性依然是治疗的阻碍,但免疫疗法似乎是黑色素瘤的可行的治疗选择。化疗药物引起肿瘤细胞免疫原性死亡可以有效的激发机体内抗肿瘤
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近年来,有机-无机杂化钙钛矿材料是光电材料研究邻域的新星,在光伏,发光二极管以及光催化等领域都展现出可观的应用前景。尤其是,以钙钛矿材料作为吸收层的单节太阳能电池效率已经超过25%,接近最好的单晶硅太阳能电池的效率。空穴传输材料,具备传输电荷的功能,在钙钛矿太阳能电池中起着至关重要的作用。因此,为钙钛矿太阳能电池开发一种高效、稳定、低成本的空穴传输材料已成为该领域的研究热点之一。无机P型半导体具有
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