在進化生物學界,一直有一個「雞生蛋,蛋生雞」的悖論存在。一方面,大自然利用半保留複製的方式,從上一代向下一代傳遞基因,這個過程依賴聚合酶的催化「協助」;另一方面,聚合酶的產生又源自基因的轉錄和翻譯。那麼,在原始地球上,生命最初的遺傳信息怎麼傳遞的呢?是依靠酶,還是依靠核酸?時至今日,RNA病毒的遺傳信息複製似乎給了我們一些啟發,它們通過RNA指導的RNA聚合來複製基因組。原始地球上生命遺傳信息的自我複製很可能也是如此,只不過整個過程沒有酶的參與,而可能使用帶有有機離去基團的活化核苷酸。對這一過程的化學機理以及哪類序列更適合非酶複製等問題,目前學術界並不清楚,原因主要在於實驗條件下重現這一過程極具挑戰性。

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燃料電池是一種可以直接將燃料的化學能轉化為電能的化學裝置,其被認為是在節能和保護生態環境方面最具發展前景的發電技術之一。質子交換膜燃料電池(PEMFC)是一種使用質子交換膜(PEM)作為電解質的燃料電池。PEMFC是電動汽車、各種便攜式電源和其他固定電源的最佳替代電源,PEM是PEMFC的核心部件,它的性能將直接影響電池的性能。質子電導率則是判別PEM性能好壞最基本和最重要的標準,因此,設計開發理化穩定性好、使用壽命長的高質子電導率交換膜受到了人們的廣泛關注。目前,全氟磺酸膜(Nafion和類Nafion膜)仍然是應用最廣泛的質子交換膜。

在過去的十年中,金屬有機骨架(MOFs)等結晶多孔材料已被證明是質子傳導領域極富前景的候選材料。MOFs具有一些Nafion膜無法比擬的特性,如孔隙率大、金屬中心成分豐富、功能化有機配體具有骨架可調性、極高的化學穩定性、材料製造簡單以及可以與其他材料共混等。這些特性使 MOFs 成為廣溫度範圍(25–300°C)內固態質子傳導材料的理想候選者。MOFs的高比表面積和功能化孔道也為各種客體分子的容納提供了空間,這可以極大地改善材料中質子的傳導和遷移率。此外更重要的是,MOFs的規則結構為研究質子轉移途徑和機制提供了機會,為構建新型PEM材料提供靈感。

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基於低的還原電勢(−3.04 V vs標準氫電極)和高的理論比容量(3860 mAh/g),金屬鋰電極在下一代高比能鋰二次電池體系(如Li−S、Li−O2和固態鋰電池)中表現出巨大的應用潛力。然而,長期以來上述金屬鋰二次電池一直存在庫侖效率低、循環壽命差及安全隱患高等問題。這些問題的產生一方面源自於高活性金屬鋰易與電解液發生副反應,從而導致電解液惡性降解;另一方面是由於金屬鋰負極表面極易生長並積累大量枝晶狀鋰沉積,嚴重時鋰枝晶易刺穿隔膜引發電池短路。大量研究表明,通過對金屬鋰負極進行表面改性,可有效緩解金屬鋰與電解液之間副反應的發生,同時有利於減少鋰枝晶的生長。


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喹唑啉酮是一類重要的含氮雜環化合物,是許多天然產物的骨架結構。同時喹唑啉酮也具有許多藥物活性,日常生活中可被用做催眠藥、鎮靜藥、抗驚厥藥、抗菌藥、抗糖尿病藥、抗炎藥和抗腫瘤藥等。已經報道一些方法合成此類重要的化合物,其中以2-氨基苯甲酰胺為起始原料合成喹唑啉酮最為簡單,但已報道的方法尚有不足,有必要進一步開發新的高效的合成方法。另外,二甲基亞碸(DMSO)由於其穩定性、廉價性和低毒性等在有機合成中也有着廣泛的應用。


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本文經授權轉載自十億消費者(ID:gjgc168)

原標題 |豆瓣醬命懸95後

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本文經授權轉載自真實故事計劃(ID:zhenshigushi1)
原標題 |我在北京三甲醫院當陪診師
撰文| 宋春光
編輯 | 溫麗虹


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《新聞編輯室》中,主角們出差辦理入住過去大家普遍認為,國產職場劇騙人最慘的情節是讓身為職場小白的主角懟天懟地。

其實工作後就會發現這觀點錯了,懸浮的情節騙不到人。

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國產劇職業又不職業了。

按說我們對這種翻車見怪不怪。

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