• 人造蜘蛛網(wǎng)登上《Science》頭條!集感知、捕獲、清潔等功能于一體!

    聒噪夏日的傍晚,實驗室外的一只日本艾蛛正在加緊織網(wǎng),爭取趕在天黑前布下“天羅地網(wǎng)”,坐等食物上鉤。和往常一樣,艾蛛在堅固的結(jié)構(gòu)線上紡出粘合的、可拉伸的半透明捕捉線,用作框架。蜘蛛想要捕食,就必須在短時間內(nèi)一擊必殺,而捕捉線上的粘合劑涂層,就是它最可靠的絕招。半透明的捕捉線,方便其隱藏在任何的背景中,可伸縮性能幫助它應(yīng)付于各種環(huán)境。然而,粘合劑“傷人”的同時,也不可避免地造成了蛛網(wǎng)的污染,進(jìn)而降低蛛網(wǎng)的捕捉能力。因此,聰明的蜘蛛會織出最小的網(wǎng),降低污染,一旦感知到接觸引起的蛛網(wǎng)振動后,蜘蛛會以迅雷…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月26日
  • 張少青/侯劍輝/葉龍《EES》:9.46%!基于P3HT有機太陽能電池新紀(jì)錄!

    在共軛聚合物有機太陽能電池(OSC)領(lǐng)域,小分子有機半導(dǎo)體的分子設(shè)計向來是研究的重點。研究人員通過有效調(diào)整材料的光電性能和形態(tài)特性,在轉(zhuǎn)化效率(PCE)上接連取得進(jìn)展。然而,這一系列的研究也使得材料的化學(xué)結(jié)構(gòu)變得越來越復(fù)雜,從而使其合成成本過高而無法實現(xiàn)廣泛應(yīng)用。因此,通過采用低成本材料來實現(xiàn)高效OSC的研究成為了當(dāng)前該領(lǐng)域的難題和挑戰(zhàn)。聚(3-己基噻吩)(P3HT)由于其成本低、可大規(guī)模合成以及穩(wěn)定性良好,一直被視為商業(yè)有機太陽能電池應(yīng)用中最有吸引力的聚合物供體材料。然而,目前基于P3HT的O…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月25日
  • 可逆交聯(lián)聚合物用于高性能可回收鋰硫電池粘結(jié)劑

    隨著各種環(huán)境和能源危機的日益嚴(yán)重,汽車行業(yè)目前正經(jīng)歷著一場由燃油驅(qū)動向電驅(qū)動轉(zhuǎn)變的變革。在這一變革中,先進(jìn)電池技術(shù)的發(fā)展是更多更合理的利用可再生能源的關(guān)鍵。而且,大量電池的使用將不可避免的帶來另一個不可忽視的環(huán)境問題:即大量廢舊電池的回收處理。所以將電池材料的可持續(xù)發(fā)展納入到新一代電池的研究開發(fā)中是非常有必要的。 由于硫元素具有自然界豐度高,價格便宜,且鋰硫電池與傳統(tǒng)鋰離子電池相比具有很高的比容量和能量密度,使其非常有望成為下一代鋰離子電池正極材料。然而,鋰硫電池的實際應(yīng)用仍然受制于很多問題, …

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月25日
  • ?陳學(xué)思院士團隊:不用藥如何殺死腫瘤?新型陽離子肽!對12種腫瘤有效

    化療在腫瘤治療中有著舉足輕重的地位,但是化療缺乏特異性,容易對正常細(xì)胞及組織造成傷害,引起嚴(yán)重的副作用;而且腫瘤會在化療后“進(jìn)化”出耐藥性,使化療效果降低甚至消失。將化療藥物用聚合物、脂質(zhì)體等載體進(jìn)行負(fù)載能解決這些問題。近期,研究人員發(fā)現(xiàn),聚合物除了能對藥物進(jìn)行負(fù)載和遞送外,其中一些聚合物本身也具備一定的抗腫瘤性能,但是目前并沒有關(guān)于構(gòu)建這些具有廣譜抗腫瘤活性聚合物的通用策略。 宿主防御肽在針對細(xì)菌、真菌及病毒的非特異性防御過程中起到重要作用,在抗腫瘤領(lǐng)域也有較大的潛力。與正常細(xì)胞相比,腫瘤外層…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月25日
  • 武漢大學(xué)張俐娜院士團隊《AM》綜述:高強度再生纖維素材料的進(jìn)展報告

    石油基合成高分子已廣泛用于生產(chǎn)日用品如織物、包裝膜、購物袋、一次性餐具等,成為人類生活的必需物質(zhì)。然而,這些材料難以生物降解,廢棄后造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。 此外,不可再生的石油、煤炭等資源總有一天會枯竭。因此,開發(fā)利用可再生的生物質(zhì)資源已成為可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略需求。 纖維素是自然界儲量最豐富的天然聚多糖,具有來源廣、可再生、可生物降解、安全無毒等優(yōu)點,可作為制備環(huán)境友好型功能材料的理想原料。 纖維素的開發(fā)利用主要有兩種方式: 一種是“自上而下”,即直接利用它自身的納米纖維結(jié)構(gòu),采用不同新技術(shù)制備納…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月25日
  • 柔性電子之父,三院院士John A. Rogers教授近三年重要成果集錦

    John A. Rogers教授是國際著名材料學(xué)家、物理學(xué)家及化學(xué)家,現(xiàn)為美國國家科學(xué)院、美國國家工程院、美國藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院三院院士。John A. Rogers教授的主要研究方向為非常規(guī)電子器件材料及制造。近十年來在仿生電子器件的設(shè)計與制造、可穿戴生物醫(yī)學(xué)電子器件等領(lǐng)域始終走在最前端,取得眾多研究成果,成為業(yè)界領(lǐng)軍人物。作為全球柔性電子技術(shù)研究的開創(chuàng)性領(lǐng)軍人物,John A. Rogers教授開創(chuàng)的柔性電子技術(shù)研究開啟了傳統(tǒng)硬質(zhì)無機電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)從”硬”到”柔”的跨越,對…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月25日
  • 科學(xué)家如何通過“套環(huán)”!花式炫技術(shù)

    五環(huán)作為現(xiàn)代奧林匹克標(biāo)志象征著五大洲的團結(jié)友誼。精美的五環(huán)由于其獨特的互鎖結(jié)構(gòu)引起了學(xué)者們的關(guān)注,如何通過化學(xué)方式構(gòu)建結(jié)構(gòu)精美的互鎖組裝體是現(xiàn)代合成化學(xué)領(lǐng)域的巨大的挑戰(zhàn)。 日本千葉大學(xué)ShikiYagai教授研究團隊基于前期偶氮苯官能化的超分子玫瑰花結(jié)(rosette,氫鍵鍵合的六聚體)合成的兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不同超分子聚合物,得到環(huán)形和螺旋折疊的納米纖維的工作(Angew. Chem. Int. Ed.,2019,58, 3764-3768)。近日,ShikiYagai教授研究團隊通過前期的超分子玫…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月24日
  • 光激活二氫生物堿用于癌細(xì)胞的高時空分辨成像及精準(zhǔn)化療

    傳統(tǒng)的化學(xué)療法在殺死癌細(xì)胞的同時,亦對正常細(xì)胞具有較大毒性,通常面臨著癌細(xì)胞靶向性差、治療效率低及毒副作用強等缺陷。與傳統(tǒng)化療藥物不同,光激活化療具有高時空分辨率的優(yōu)勢,可通過光照控制,選擇性殺死癌細(xì)胞。然而,傳統(tǒng)的光激活化療通常需要在化療藥物上修飾光剪切基團,不僅合成步驟繁瑣,而且容易生成毒副產(chǎn)物,嚴(yán)重限制了其應(yīng)用。因此,亟需發(fā)展高效且無毒副產(chǎn)物生成的光激活化療策略。 近日,華南理工大學(xué)唐本忠院士團隊高蒙副研究員提出了基于光氧化脫氫反應(yīng)的光激活策略,以生物相容性好且天然存在的二氫苯并[c]啡啶…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月24日
  • 功能化硼納米片納米平臺用于腫瘤低溫光熱治療和化療協(xié)同治療

    近年來,光熱療法(PTT)作為腫瘤治療中的新興手段被廣泛研究。然而,由于腫瘤的耐熱性以及由此引起的腫瘤復(fù)發(fā),使得PTT的研究面臨著巨大挑戰(zhàn)。因此,克服腫瘤耐熱性是使實現(xiàn)放大PTT效果的一種潛在策略。 朱利民教授課題組多年從事生物醫(yī)學(xué)納米材料的設(shè)計和應(yīng)用相關(guān)領(lǐng)域的研究工作。其中,在光熱治療相關(guān)的協(xié)同治療方面,近些年來開發(fā)了多種新型的多功能腫瘤診療平臺,取得了一系列高水平的研究成果。研究工作發(fā)表在Advanced Science、Theranostics、ACS Applied Materials …

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月24日
  • 利用脂質(zhì)體“藏”多肽藥物,高負(fù)載、高效、低副作用,有望成為臨床治療最佳選擇

    血栓能夠造成血管堵塞,引起心肌梗死、腦卒中等疾病。隨著生活質(zhì)量的提高,生活中重油重鹽的飲食習(xí)慣以及不規(guī)律的睡眠,由血栓引起的各種疾病呈現(xiàn)年輕化的趨勢。由血栓性心血管疾病造成的死亡比世界上任何其他疾病都多。血小板不僅在生理上介導(dǎo)止血血栓的形成,防止出血,在閉塞性血栓的形成過程中也起到重要作用。因此,抗血小板治療對于血栓性疾病的治療至關(guān)重要。血小板在血栓形成和止血過程中的作用依賴于粘附受體整合素αIIbβ3。目前,抗血小板藥物要么抑制整合素αIIbβ3的活化,要么直接阻斷αIIbβ3的配體結(jié)合功能?!?/p>

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月24日
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