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识别特定序列的DNA分子对诊断疾病和研究发病机制方面至关重要。已经发展多种技术用于检测目标DNA分子,包括双脱氧核苷酸链终止法(Sanger法)和基因芯片技术等。这些技术虽然检测结果准确,但是仍存在一些缺点,如操作复杂、耗时长或者需试剂量大等。电化学DNA(E-DNA)生物传感器由于具有快速、简单、低耗、高灵敏性和选择性等优点在基因序列测定中受到了极大的关注。  DNA模板有机合成(DTS)技术通
电致变色是单层膜或者器件在施加外部电压时引起其可逆颜色变化的一种现象,该过程涉及到电子和离子(即H+,Li+等)的双注入/脱出。无机电致变色材料因其热稳定性高、制备容易和成本较低而得到广泛的研究。在实际应用中,通常将单层电致变色薄膜组装成电致变色器件。NiO是一种重要的无机阳极电致变色材料,其能够与阴极电致变色材料WO3互补着色产生中性灰。通常研究NiO薄膜所用的电解液分为碱性水溶液和无水锂盐溶液
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锂资源的快速消耗造成价格上涨以及人们对电池能量密度的更高需求等问题对锂离子电池未来的发展提出了更多挑战。为了解决上述问题,近年来研究人员围绕金属离子二次电池开展了诸多深入研究以期满足市场需求。一方面,研究人员继续从锂离子电池体系内部进行深入挖掘,研发了许多性能优异的电极材料;另一方面,和金属锂相比,钠钾金属不仅储量丰富,价格便宜,环境友好,而且室温钠离子电池和钾离子电池储能机理与锂离子电池极其相近
生物体内富含鸟嘌呤(G)的核酸能折叠成鸟嘌呤四链体结构,简称G-四链体。G-四链体是由鸟嘌呤和碱金属离子组成,在维护基因组稳定、保持端粒长度以及调控DNA复制等生物学过程中具有很重要的作用,同时与肿瘤和基因疾病的发生密切相关。在细胞水平上已确定碱金属离子对G-四链体形成起到关键作用。G-四分体是G-四链体最基本的结构单元。明确G-四分体形成与碱金属离子的关系,对G-四链体形成、稳定性及生物学功能的
学位
生物微室作为一类具有完整的膜和生物组织,其密闭空腔结构是复杂代谢反应的必要场所,而且生物微室是所有生物系统的先决条件,并且被越来越多的人们认为是合成细胞的最基本要素。因此,设计新型富集多重功能的仿生胶囊,模仿细胞空腔结构是非常重要的。在过去几年中,研究人员设计多种针对膜空腔的策略,其中代表性的有脂质体胶囊、聚合物胶囊、树枝状大分子胶囊和胶体囊泡,它们经常被用于药物递送体系和纳米反应器等。基于这类微
随着闲暇休息时间的增多和消费水平的提高,人们对旅游的需求也越来越多样化,对旅游目的地来说,仅靠发展日间旅游已经无法满足游客对旅游多样化的需要,夜间旅游因此越来越受关注。目前我国关于夜间旅游及夜间旅游产品的研究,多以夜间旅游发展比较成熟的大城市为研究对象,缺乏对滨海地区夜间旅游的研究,因此选取日照市旅游资源最丰富的滨海地区作为研究对象,具有一定研究价值。本文首先通过文献分析法,对滨海地区、夜间旅游及
在中低温煤焦油(LCT)生产过程中,反应温度较高,需要加入氨水冷凝,得到的冷凝物被输送到滗析罐中进行沉降。由于氨,酚和萘等物质的存在,液体混合物容易形成稳定的乳液,导致焦油难以从混合物中分离出来。为了降低煤焦油中水分的含量,满足后续蒸馏要求,工业上利用离心分离、蒸汽加热、闪蒸脱水等方法可将焦油水分降到0.5%以下。然而,在工艺生产过程中需要花费相当长的时间来存储大量材料,容易造成环境污染并带来安全
二维纳米片在磁、光、电、催化、以及其他领域拥有巨大的应用潜力。将层状结构的材料进行层板剥离,是制备纳米片的重要方法之一。类水滑石(LDHs)是由显正电的氢氧化物层与层间的阴离子利用静电作用组成的。传统上,LDHs纳米片是在甲酰胺溶剂中进行制备的。由于甲酰胺沸点较高,且具有一定毒性,因而在水相中剥离制备LDHs纳米片引起人们兴趣。然而,LDHs层板间强烈的静电作用使其在水相中难以剥离,有关LDHs水
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随着当今科技的迅速发展,电子技术水平高低成为衡量一个国家科技水平的标志,社会的发展各行各业都离不开电子技术,电子技术已经成为装备的神经系统,发展电子技术不仅涉及到其本身,同时它还能带动相关产业的发展。社会各行各业对电子技术的依赖越来越高的同时对电子技术提出了更高的要求。国家对快速培养电子技术人才的中职教育越来越重视,而传统的职业教育培养的学生与社会上的岗位需求存在差距,急需进行并尝试中职电子信息类
光学窗是精密光电仪器人与机交互的关键部位,但其对可见光透明性以及对微波和无线电波等其它电磁波段良好的传输能力,降低了精密光电仪器的电磁抗干扰能力。随着电子设备集成度和精密度的不断提升,要求光学窗既要保持良好的可见光透光率而不影响图像的观察效果,又具备较强的无线和微波波段电磁屏蔽效能。而高电磁屏蔽对材料的本征属性要求和高透光率存在着矛盾,这是因为紫外-可见波段的高透过率往往也伴随着红外光和微波的透过