出品 | NBS新品略

作者|吳文武

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西安交通大學延衛課題組報道了一種通過搭建三維石墨烯框架用來修飾UIO-66-NH2金屬有機框架材料用於高效光催化還原CO2的新方法。通過理論計算和實驗探究證實在不同材料的界面上發生了電荷載流子的重新排布,在光催化過程中,能夠有效地進行電荷的轉移和分離,複合材料表現出較好的捕獲和活化CO2能力,有效促進了光催化還原CO2轉化過程的進行。

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第一作者:張峰
通訊作者:李潤
通訊單位:湖南大學
論文DOI:https://doi.org/10.1021/acscatal.2c00625

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手性分子廣泛應用於醫藥、農業和生物科技等領域。對映體通常具有獨特的性質:一些對映體具有活性,而另一些對映體活性較低,甚至對生物體有毒,因此快速分析手性分子的絕對構型具有重要的意義,但即使在先進儀器的幫助下,對映體的識別仍然具有很高的挑戰性。近年來,發光傳感材料因其具有高選擇性、高靈敏度和快速響應等特點,在對映選擇性傳感的研究中引起了學者們的廣泛關注。為了實現對映體選擇性識別,需要合成手性材料,然而由於固體材料對稱性的限制,很難通過常規合成方法將手性中心引入發光材料中用於傳感功能。作為先進多孔功能材料,具有可設計結構和功能的金屬-有機框架在傳感研究中具有極高的發展潛力。通過對其金屬節點、有機連接體和客體物種的調控,金屬-有機框架傳感材料的結構和能級可以與目標物種高度匹配,以實現高性能的傳感。

作者通過對具有相同孔道形狀但不同孔道尺寸的IRMOF-74-I-Mg (I)和IRMOF-74-II-Mg (II)的開放金屬位點進行配位修飾,並進一步引入第二發光中心Tb3+離子,獲得了兩個同拓撲異孔徑的手性雙發光金屬-有機框架I-C-Tb和II-C-Tb,研究了它們針對不同尺寸手性分子的傳感功能。研究結果表明I-C-Tb和II-C-Tb對能夠進入金屬-有機框架孔道的異構體及其混合物具有對映選擇性識別功能,而對不能進入孔道的異構體及其混合物不具有對映選擇性識別功能。

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時光匆匆

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智聯招聘近日發布了《供給側繼續承壓,景氣度降至新低——2022 年一季度高校畢業生就業市場景氣報告》,主要內容如下:

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2022年5月26日,IT桔子(itjuzi521)

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作者:吳梅梅 編輯:Judy
來源:IT桔子

從出資體量來看,國家隊在一級市場已經是個龐然大物。

國有資本、政府引導基金等參與創投的方式是多元的,有的是出資,成為機構背後的LP;有的是成立母基金(FOF),專門投資GP基金機構;還有的國資則親自下場,成立專業的管理基金,做項目直投,從運作模式上和市場化的VC機構愈加接近。

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ADX頭條 第336期|2022/05/26

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在 1966 年的電影《神奇之旅》中,一個小型化的醫療團隊執行一項任務,以清除科學家大腦中的血塊。
在1966 年的科幻電影《神奇之旅》(Fantastic Voyage)中,為了拯救一名腦血管被破壞而危在旦夕的科學家,5名醫生被縮小到微生物大小,通過一艘微型潛水艇,進入科學家的血液中,以執行清除其大腦中血塊的任務。
幾十年過去,比電影中更小的微型材料機器人輸藥已進入動物實驗階段,且正試圖成為臨床現實。現在,有許多微米和納米級的機器人可以推動自己通過生物介質,例如,細胞基質和胃腸道的內容物。有些是由外力移動和操縱的,例如磁場和超聲波,有些由化學燃料驅動,有些甚至建立在細菌和人體細胞之上——利用其本身可在「人體內游弋」的能力作為動力。
無論推進力的來源是什麼,目的都是希望這些微型機器人能夠將治療的有效載荷輸送到體內的精確位置,到達僅靠藥物無法到達的地方,比如實體瘤的中心。
手術、放療、化療,是目前癌症治療的三板斧。作為殺死癌細胞重要治療手段的化療——由於藥物在殺死癌細胞的同時,也會殺傷正常細胞,由此給患者帶來很大的副作用,這也使得化療的使用大受限制。如果給化療藥物裝上導航裝置,讓化療藥像導彈一樣精準地到達癌症部位,則能避免全身給藥帶來的副作用。
於是產生了癌症治療的新方向——靶向藥物治療。如何提高靶向藥物對癌細胞的識別能力,是科學家的研究重點。微型機器人,則會在其中肩負重任。
眼下,從事醫療納米和微型機器人工作的研究人員,正與臨床醫生展開更密切的合作。

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