1个传染病司,奥地利格拉兹医科大学内科学系; 2 Biotechmed-Graz,格拉兹,奥地利; 3奥地利格拉兹医科大学的欧洲医学真菌学(ECMM)卓越中心; 4 IRCSS S'ORSOLA-MALPIGHI医学和外科科学系,意大利博洛尼亚大学的IRCSS S'orsola-Malpighi; 5荷兰Nijmegen Radboud University Center,Radboud传染病中心内科学系; 6 Radboud大学医学中心医学微生物学系 - CWZ Mycology专业知识中心,荷兰Nijmegen; 7荷兰比尔索文(Bilthoven)国家公共卫生与环境研究所(RIVM),传染病研究,诊断和实验室监视中心; 8科隆大学,科隆医学院和大学医院,科隆卓越研究,卓越科隆研究,涉及衰老相关疾病的细胞压力反应(CECAD),德国科隆; 9科隆大学,医学院和科隆大学科隆大学,INTERCOL医学系,综合肿瘤学中心亚兴·波恩·科隆·杜塞尔多夫(CIO ABCD)和卓越医学真菌学中心(ECMM),德国科隆; 10德国感染研究中心(DZIF),合作伙伴现场Bonn-Cologne,德国科隆; 11科隆大学,医学院和大学医院科隆,临床试验中心科隆(ZKSKöln),德国科隆1个传染病司,奥地利格拉兹医科大学内科学系; 2 Biotechmed-Graz,格拉兹,奥地利; 3奥地利格拉兹医科大学的欧洲医学真菌学(ECMM)卓越中心; 4 IRCSS S'ORSOLA-MALPIGHI医学和外科科学系,意大利博洛尼亚大学的IRCSS S'orsola-Malpighi; 5荷兰Nijmegen Radboud University Center,Radboud传染病中心内科学系; 6 Radboud大学医学中心医学微生物学系 - CWZ Mycology专业知识中心,荷兰Nijmegen; 7荷兰比尔索文(Bilthoven)国家公共卫生与环境研究所(RIVM),传染病研究,诊断和实验室监视中心; 8科隆大学,科隆医学院和大学医院,科隆卓越研究,卓越科隆研究,涉及衰老相关疾病的细胞压力反应(CECAD),德国科隆; 9科隆大学,医学院和科隆大学科隆大学,INTERCOL医学系,综合肿瘤学中心亚兴·波恩·科隆·杜塞尔多夫(CIO ABCD)和卓越医学真菌学中心(ECMM),德国科隆; 10德国感染研究中心(DZIF),合作伙伴现场Bonn-Cologne,德国科隆; 11科隆大学,医学院和大学医院科隆,临床试验中心科隆(ZKSKöln),德国科隆
两性离子表面因其具有抵抗蛋白质、细菌和细胞粘附的倾向而越来越多地被用作防污涂层,并且通常以聚合物系统的形式应用。据报道,强相互作用的小分子两亲分子的自组装可产生用于防污应用的纳米带。合成的两亲分子自发形成具有纳米级横截面的微米长纳米带,并且本质上在其表面上显示出致密的两性离子部分涂层。涂有纳米带的基质表现出浓度依赖性厚度和近乎超亲水性。然后探测这些表面涂层的防污性能,结果表明,与未涂层对照相比,蛋白质吸附、细菌生物膜形成和细胞粘附均显着降低。利用粘性小分子自组装纳米材料进行表面涂层为有效的防污表面提供了一种简便的途径。
简单摘要:在动物中,性别二态性状普遍存在,并在繁殖、求偶和环境适应中发挥重要作用,尤其是在昆虫中。在本研究中,我们利用 CRISPR/Cas9 基因组编辑系统对亚洲玉米螟性别决定途径中的 Masculinizer ( Masc ) 和 doublesex ( dsx ) 基因产生体细胞突变。OfMasc 和 Ofdsx 基因是家蚕关键性别调节因子的结构直系同源物。OfMasc 和 Ofdsx 基因突变会导致外生殖器异常、成虫不育以及包括翅膀色素沉着、基因表达模式和 dsx 性别特异性剪接在内的性别二态性状的性别逆转。这些结果表明 Masc 和 dsx 基因是性别二态性状的保守因子,因此是控制亚洲玉米螟和其他鳞翅目害虫的潜在目标基因。
两性离子表面因其具有抵抗蛋白质、细菌和细胞粘附的倾向而越来越多地被用作防污涂层,并且通常以聚合物系统的形式应用。据报道,强相互作用的小分子两亲分子的自组装可产生用于防污应用的纳米带。合成的两亲分子自发形成具有纳米级横截面的微米长纳米带,并且本质上在其表面上显示出致密的两性离子部分涂层。涂有纳米带的基质表现出浓度依赖性厚度和近乎超亲水性。然后探测这些表面涂层的防污性能,结果表明,与未涂层对照相比,蛋白质吸附、细菌生物膜形成和细胞粘附均显着降低。利用粘性小分子自组装纳米材料进行表面涂层为有效的防污表面提供了一种简便的途径。
© 2021 作者,经 Springer Science+Business Media, LLC 独家授权,隶属于 Springer Nature。这是发表在《海洋生物技术》上的文章的同行评审后、编辑前的版本。最终认证版本可在线获取:http://dx.doi.org/10.1007/s10126-020-10015-2。
摘要:电解质-电极界面的不稳定性导致循环稳定性差,以及与高能量密度锂金属阳极相关的安全问题,阻碍了耐用且高能量密度锂离子电池的发展。固体聚合物电解质 (SPE) 可以帮助缓解这些问题;然而,SPE 的导电性受到聚合物链段动力学缓慢的限制。我们通过两性离子 SPE 克服了这一限制,这些 SPE 自组装成超离子导电域,允许离子运动和聚合物链段重排解耦。虽然结晶域通常不利于 SPE 中的离子传导,但我们证明具有不稳定离子-离子相互作用和定制离子尺寸的半结晶聚合物电解质表现出优异的锂电导率 (1.6 mS/ cm) 和选择性 (t + ≈ 0.6 − 0.8)。这种新的 SPE 设计范例允许同时优化以前正交的属性,包括电导率、锂选择性、力学和可加工性。 ■ 简介
摘要:以磺基甜菜碱或磷酰胆碱两性离子为侧链基团的功能性聚合物被证实既是 CsPbBr 3 钙钛矿纳米粒子 (PNP) 的配体,又是其基质。这些聚合物可制备出具有出色 NP 分散性、光学透明度和出色的抗 NP 降解性(暴露于水中时)的纳米复合膜。含两性离子的共聚物与 PNP 的多齿相互作用可诱导分散或弱聚集的纳米复合形态,具体取决于聚合物中两性离子官能团的程度。将其他官能团(例如二苯甲酮侧链基团)加入聚合物中可产生可光刻图案化的薄膜,而时间分辨光致发光测量可深入了解 PNP 在两性离子聚合物基质中的电子影响。
