最近发现二维(2D)过渡金属碳化物和硝酸盐(MXENES)由于其独特的电气,光学和化学性质而受到了极大的关注。这些非凡的特性使它们成为各种应用,包括通过光热效应的多模式肿瘤疗法的合适候选者。在这项工作中,我们演示了如何通过应用连续的超声处理过程来减少1-5 µm大的Ti 3 C 2单层MXENE片。不同的微观技术已被用来可视化超大单层Ti 3 C 2纳米片的形成。所制备的Mxene纳米片在水和乙醇中表现出良好的溶解度。此外,使用(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷(Aptes)和聚(3,4-乙二烯二苯乙烯)聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)用于MXENE纳米片的表面修饰,以打开随后的抗体生物套件的可能性。PEDOT:PSS改善了纳米片的光热转化性能,这是通过在辐射时从48.6ºC增加到58.1ºC的记录,提高了808 nm波长激光器的温度。进一步的体内和体外研究将需要优化Ti 3 C 2纳米片的光热特性。
同质 FRET 过程依赖于供体发射和受体吸收之间的光谱重叠。只有当 QD 彼此足够接近时,才会发生这种情况。这就是我们添加 APTES 将它们聚集成簇的原因。因此,从小波长到大波长的相关能量转移导致 QD 群体的发射带红移。从现象学上讲,这种红移类似于我们在胶体悬浮液中增加 QD 浓度时观察到的红移。在这种情况下,QD 不会聚集且不会相互耦合,因此它们无法实现同质 FRET。然而,鉴于它们的高浓度,内滤波效应 (IFE) 开始发挥作用。每个 QD 仍然发光,但会显著吸收其他 QD 的光。这是一种纯粹的集体自吸收现象,在整个 QD 群体的规模上,依赖于吸收和发射之间的光谱重叠 [3]。给定等式。 (S13),同源 FRET 可以正式描述为一种统计现象,涉及整个 QD 群体的吸收 A (λ) 和发射光谱 I 0 (λ) 之间的有效重叠,方式与 IFE 类似,只要 ∆ S ≳ δλ ,即 A (λ) ≈ I 0 (λ + ∆ S) 在重叠的光谱范围内(见图 S2)。出于这些原因,我们在此建议,首先,计算由于内滤波效应(IFE)引起的红移,其次,将结果推断到形式上类似的同源 FRET 情况。
1。授权与附件I相关的研究小组成员的跌宕起伏,标题为“附件1:Anthels 1:aptes,从01/04/2024到2024年6月6日至2024年6月30日”,如附件II中的“附件2:附件2:从01/04/04/2024/2024/2024到30/06/2024/206/20/2024,叶子,该遗物,该决议,该索取,该索取陈述。2。将此决议发布在Catalunya的管理电子委员会上。 反对该决议(并未耗尽行政途径),可以在10月1日第39/2015条的第121条和第122条的规定,即10月1日的第121条和第122条的规定,在10月1日的公共管理程序公共行政程序中,在其出版后的一个月内提出上诉。 在巴塞罗那签名。 Manuel Molina Clavero主任Agaur执行董事续反对该决议(并未耗尽行政途径),可以在10月1日第39/2015条的第121条和第122条的规定,即10月1日的第121条和第122条的规定,在10月1日的公共管理程序公共行政程序中,在其出版后的一个月内提出上诉。 在巴塞罗那签名。 Manuel Molina Clavero主任Agaur执行董事续在巴塞罗那签名。 Manuel Molina Clavero主任Agaur执行董事续Manuel Molina Clavero主任Agaur执行董事续Manuel Molina Clavero主任Agaur执行董事续
2030 年前交付给法国海军的五艘 FDI 是 2013 年《国防和国家安全白皮书》定义的十五艘一流护卫舰之一。FDI 是 4,500 吨级战斗舰艇,船员人数为 125 人,能够单独或作为海军部队的一部分参与所有作战领域:反舰战、防空战、反潜战、打击不对称威胁、网络防御、特种部队投射。为了应对高强度的战斗和各种不断变化的威胁,以色列国防军配备了重型武器(飞鱼MM40 B3C反舰导弹、紫菀15和30防空导弹、MU90鱼雷、20毫米和76毫米火炮)。以色列国防军可同时搭载一架直升机和一架无人机,并用两艘突击艇接收一支特种部队支队。
天然织物,尤其是亚麻和棉花,由于其理想的特性,包括透气性,耐用性和舒适性,在纺织工业中广泛使用。然而,它们的亲水性和固有的易燃性在其在各个领域的应用中构成了限制,例如住宅环境,汽车车辆,办公室和防护服。在这些情况下,震颤和疏水性质至关重要。为了解决这个问题,我们通过采用两种不同的丙烯酸聚合物合成策略,在亚麻和棉花织物的表面上施加了紫外线涂料。在第一种方法中,将甲基丙烯酸的酚脂质与N-烷基甲基丙烯酸酯结合并在紫外线暴露下共聚,从而导致疏水性和阻燃表面。在第二种方法中,将3-氨基丙基三乙氧基硅烷覆盖在天然织物上,然后在3-氨基丙基丙基三甲氧基(Apte)表面上涂上9,10-二氢-9-OXA-10-10-磷酸苯烷-10-氧化物10-氧化物(DOPO)。进行了一项全面的研究,以评估涂层前后织物的润湿行为和阻燃性。这是通过使用水接触角和限制氧指数测试来完成的。这项研究的结果表明,织物的疏水性和阻燃性可以通过紫外线涂层显着增强。此外,可以调整应用单体之间的初始比例以微调这些特性。值得注意的是,这些研究中使用的所有化学物质均来自可再生生物库,从而确保可持续性和生物相容性。这一方面对纺织业行业至关重要,与对环保和社会负责的制造实践的需求不断增长。
雇主描述:圣西尔科埃特基丹军事学院 (AMSCC) 旨在为陆军军官学员提供军事、学术和人文训练。此次初始军官培训是多学科教学和严格教育的综合。它的目的是同时培养能够在任何情况下指挥的军官,并通过在训练周期中发展他们的个性:一般文化、强加给军官的价值观、指挥能力和专业技能。圣西尔学院的马术部门负责学生的培训、骑兵的训练以及 Coëtquidan 学院体育和艺术协会 (ASEAAC) 的马术部门。她参加学院的重大活动(2S、凯旋、传统活动等)以及不同级别的军事和民事比赛。
该学校于 2003 年根据《爱丽舍宫条约》成立,为各军团提供适合其各自第一份工作的机组人员:飞行员、飞行队长、巡逻队长和教练。 2021 年,来自陆军轻型航空兵 (ALAT) 和 Heeresfliegertruppe3 的近 80 名空中作战人员获得了资格,这一数字满足了部队的需求。这些课程对于德国和法国的学生来说并不常见:这两个国家的猛虎组织都有一些特殊性,各自专注于自己的武器系统。该部队指挥官奥利维尔中校解释说:“学校的目的不是让训练更加顺利,而是教会人们一起思考、一起行动。”合作日益加强。 2022 年 5 月,将在 Canjuers 营地首次举行学员联合资格射击比赛。» 随后,学生们将在实地携手合作,相互了解,并在两国环境中体验求学生活。
摘要:靶向药物输送系统的开发一直是纳米医学中的关键区域,应对低药物加载能力,不受控制的释放和全身毒性等挑战。本研究旨在开发和评估双官能化介孔二氧化硅纳米颗粒(MSN),以靶向塞来氧基靶向递送,增强药物载荷,实现受控释放,并通过胺嫁接和咪唑基聚乙醇激素(PEI)降低全身毒性。MSN,并用(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷(APTES)官能化,以创建胺移植的MSN(MSN-NH 2)。celecoxib被加载到MSN-NH 2中,然后将咪唑官能化的PEI(IP)守门人结合通过碳二二胺偶联。使用傅立叶转换红外光谱(FTIR)和质子核磁共振(1 H-NMR)进行表征。在pH 5.5和7.4处的药物加载能力,夹带效率和体外药物释放。细胞毒性。合成的IP通过FTIR和1 H-NMR确认。氨基接枝的MSN表现出塞来昔布的负载能力为12.91±2.02%,比非官能化的MSN高2.1倍。在体外释放研究中显示,pH响应性行为在pH 5.5时从MSN-NH 2-Celecoxib-IP中释放出明显更高的塞来昔布,而pH 7.4则在2小时内释放率提高了33%。细胞毒性测试表明,与PEI处理的细胞相比,IP处理的细胞的细胞活力明显更高,从而确认毒性降低。MSN与胺接枝和咪唑基PEI守门人的双重功能增强了Celecoxib的负载,并提供受控的pH反应性药物释放,同时降低全身毒性。这些发现突出了该晚期药物输送系统对靶向抗炎和抗癌疗法的潜力。
