纳米通道用于大豆异黄酮单体分离与蛋白质迁移的研究

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纳米通道是指具有0.1~100 nm的孔或管道结构(nanopore,nanochannel,nanotube或nanotubule),近年来,全球纳米通道技术的研究已经得到了飞速的发展,并在各项研究中显示出高度的优越性和实用性,尤其是在化学化工、生物医药、生命科学领域具有重要科研潜力和应用价值。由于其高比表面积、纳米尺度效应等,纳米通道技术在分离和检测领域中也有极广泛的应用价值。大豆异黄酮是以大豆为原料提取制成的一种植物雌性激素,作为一类优良的天然抗氧剂,大豆异黄酮在医药、保健和食品等
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期刊
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类水滑石属于无机材料,具有特殊层状结构和多种优异性质,是一类非常有潜力的多功能材料,在多个领域展现出广阔的应用前景。为了拓展类水滑石的功能,围绕类水滑石材料调控设计时常需对其进行剥离组装。然而现阶段采用传统共沉淀法常优先得到碳酸根插层类水滑石,但是碳酸根插层类水滑石剥离困难已成为其瓶颈问题,其次在一些需要酸碱活性中心协同作用的催化反应当中其催化行为也不尽如意。相较于碳酸根插层类水滑石,硝酸根插层类
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近年来,研究具有高原子经济性的绿色化学反应已经成为有机合成化学的一个重要研究方向。随着这一领域研究的不断深入,交叉脱氢偶联(CDC)反应应运而生。该反应通过直接的C-H键活化实现产物的合成,具有高效绿色的优点,同时也具有较高的原子经济性。N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)不仅由于优异的溶解性及相对较高的沸点,在化学领域中作为常用溶剂使用,也作为化学合成砌块受到越来越多的关注。因此,本课题组希望能够基
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学位
21世纪前20年是发展纳米技术的关键时期。由于纳米材料特殊性质,将纳米科技和纳米材料应用到工业生产的各个领域将带来产品性能上的改变,或较大程度的提高。利用纳米科技对传
我爸今年81岁,我妈73岁。上周,我爸我妈又准备请人吃饭了,这一向是庄重的,好比筹办一个大型会议,还要有一个完整的实施方案。  说到请人吃饭这件事儿,其实我爸是一个吝啬的人,不过我最终理解了他。他是苦水里泡大的人,心疼钱。我爸最反对的是到外面館子里吃饭,而我又是一个十足的吃货,常常呼朋唤友到馆子里吃喝,我和爸的冲突也集中在这里。  有时我把爸几乎是拉扯推搡着到馆子里吃饭,让他照着菜谱点菜,望着菜价
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