编辑委员会 Erdal Karaöz,伊斯坦布尔伊斯坦布尔大学医学院组织学与胚胎学系 Reşat Apak,伊斯坦布尔大学 Cerrahpaşa 研究信息系统工程学院化学系,伊斯坦布尔,土耳其 Khosrow Adeli,多伦多大学儿童医院分子医学研究所,安大略省多伦多,加拿大 Fatih Gültekin,安卡拉洛克曼·赫基姆大学医学院医学生物化学系 Anyla Bulo-Kasneci,地拉那“特蕾莎修女”大学医院中心实验室部 Orhan Değer,土耳其特拉布宗卡拉德尼兹技术大学医学院医学生物化学系 Elif Demirkan,乌鲁达艺术与科学学院生物系土耳其布尔萨大学 Z. Günnur Dikmen ,哈塞特佩大学医学院生物化学系,土耳其安卡拉 Miral Dizdaroğlu ,美国马里兰州盖瑟斯堡国家标准与技术研究所 Mustafa BA Djamgoz ,英国伦敦帝国理工学院自然科学学院生命科学系 Gökhan Hotamişlıgil ,美国波士顿哈佛大学公共卫生学院遗传学与复杂疾病系 Mehmet Kesimer ,美国北卡罗来纳州北卡罗来纳大学教堂山分校 Marsico 肺研究所病理学与实验室医学系 İrfan Küfrevioğlu ,土耳其埃尔祖鲁姆阿塔图尔克大学艺术与科学学院化学系 Nada Majkic-Singh ,塞尔维亚贝尔格莱德塞尔维亚医学生物化学研究所、制药学院和临床中心Gülgün Oktay,土耳其伊兹密尔 Dokuz Eylül 大学医学院医学生物化学系
极性相互作用:围绕分子移动的价电子可能不会对称分布。最接近周期桌右上角的非金属元件 - 氮,氧,氟和氯 - 倾向于将共享电子从碳和氢中转移。当有一个具有其中一个元素的官能团时,它具有轻微的负电荷,其余的分子(碳和氢)略有阳性。分子是极化的。其正切片被邻近聚合物的负截面所吸引。主链中的碳原子始终遵循具有四个共价键的八位字规则,因此无法沿链条传递额外的电子。如果将聚合物纤维一起摩擦,则可以建立静电电荷。
1。Arun Sethi,(2003年)。 有机化学实验实验。 新德里:新时代出版商。 2。 Bansal,R。K,(2008)。 有机化学实验室手册(IV版)。 新德里:新时代出版商。 1。 Furniss,B.S.,Hannaford,A.J.,Smith,P.W。G.和Tatchell,A.R。,(2004年)。 Vogel的实用有机化学教科书(V Edition)。 新加坡:皮尔逊教育有限公司Arun Sethi,(2003年)。有机化学实验实验。新德里:新时代出版商。2。Bansal,R。K,(2008)。有机化学实验室手册(IV版)。新德里:新时代出版商。1。Furniss,B.S.,Hannaford,A.J.,Smith,P.W。G.和Tatchell,A.R。,(2004年)。 Vogel的实用有机化学教科书(V Edition)。 新加坡:皮尔逊教育有限公司Furniss,B.S.,Hannaford,A.J.,Smith,P.W。G.和Tatchell,A.R。,(2004年)。Vogel的实用有机化学教科书(V Edition)。新加坡:皮尔逊教育有限公司
S.目录页编号创意化学 - 化学课程2023 4化学系5愿景和任务6 1。术语和定义7 2。提供的8个程序功能8计划目的9计划学习成果9职业机会10建议专业选项10课程时间分配10 3。程序的持续时间11 4。参与UG计划的资格11 5。授予UG证书,UG文凭和学位11 6。本科课程的结构12 7。计划信用要求12 8。退出选项14 9.学期课程/学分分配15学期I 15学期II 15学期III 16学期IV 16学期V 16学期VI 17学期VII 17学期VIII 17学期17 10。Description of Courses 18 Major Discipline 18 Minor Discipline 18 Multidisciplinary Courses 18 Ability Enhancement Courses 19 Skill Enhancement Courses 19 Value-Added Courses 19 Vocational Training/Education 20 Summer Internship 20 Community Engagement and Service 21 Research Project / Dissertation 21 Audit courses 21 11.不同类型课程的信用小时21 12。学习计划,资格和毕业要求 - 横向入学的入学
8。有机接头的选择性用法导致形成具有可调表面积的金属有机框架。通过选择MOF-5和MOF-177作为示例来证明上述语句的合理性。
由于其跨学科性质,近几十年来材料科学变得越来越重要。从材料的角度来看,纳米科学和纳米技术是在包括电子,光学,机械,生物学和环境等领域的各种目的中用于各种目的的新领域。最近,已经创建了一种新型的名为NAN复合材料的材料家族。将两种或多种具有完全不同且多样化的物理和化学特性的材料组合在材料界面上可辨别的材料被称为复合材料。纳米颗粒的大小从1到100 nm不等,并且表现出广泛的形态,例如纳米板,纳米管或纳米簇,散布在整个聚合物基质中。所得的纳米复合材料的机械,化学,热,磁性和电特性都受到这些纳米颗粒的较小重量百分比的影响。本文工作的主要目标是在热稳定的聚苯硫化物(PPS)聚合物基质中创建过渡金属硫化物的纳米复合材料。然后,使用各种表征技术,研究纳米复合材料的光学,热,磁,形态学和晶体学特征。
摘要:生物制剂的配方开发是确保生物药物药物(例如单克隆抗体(MAB))由于复杂的降解和聚集途径而产生的安全性和功效的关键。的工作已经由合作者完成,以将簇形成与粘度联系起来,并采用粗粒子建模来了解相关配方中的蛋白质 - 蛋白质相互作用。尽管存在稀释浓度制度(1-10 mg/ml)的配方筛选方法,但在相关配方浓度下,在生物制剂开发过程中,需要更深入地了解适当的工具。我们将小角度X射线散射(SAX)与其他生物物理工具合并,以洞悉pH和缓冲系统对药物相关生物制剂稳定性的作用。在这次演讲中,我将讨论如何利用先进的生物物理和粒子表征工具来推动制药行业中复杂生物制剂的创新并加速发展,并将讨论我从学术界到工业的旅程。