生物医药
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石墨烯携手铜离子:高效抗菌、对动物无毒
近日,扬州大学涂育松课题组、复旦大学谭砚文课题组和华东理工大学方海平课题组合作,利用铜离子功能化石墨烯实现选择性的显著抗菌活性,相比环境铜离子而言,其抗菌活性提升两个数量级。而在极大地增强石墨烯抗菌活性的同时,对哺乳动物细胞表现为无毒性。相关论文发表于《先进功能材料》。
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AFM:Cu/还原氧化石墨烯低毒选择性抗菌效应
扬州大学涂育松、复旦大学谭砚文等报道了通过实验发现通过Cu离子修饰的还原氧化石墨烯(rGO)能够展示选择性的抗菌活性,而且修饰后的抗菌性能显著高于rGO本征活性,而且对哺乳动物细胞没有毒性。尤其是,修饰Cu的还原氧化石墨烯展示出比Cu离子的性能提高了两个数量级。
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【行业动态】一文带你了解石墨烯在农业中的应用
随着石墨烯相关产业的不断发展,石墨烯在农业中的应用研究也不断被挖掘,科学成果逐渐走进人们的视野,惠及百姓日常生活。石墨烯在农业中的应用范围非常广,涵盖了传感器、农药、肥料、保鲜剂、吸附剂、电热膜/板以及塑料薄膜等方面
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石墨烯小知识之石墨烯在农业中的应用
石墨烯在农业中的应用范围非常广,涵盖了传感器、农药、肥料、保鲜剂、吸附剂、电热膜/板以及塑料薄膜等方面,具体应用如下:
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中国药科大学成功构建纳米传感器,用于药效自检测
本研究中,以天然产物青蒿素的衍生物双氢青蒿素(DHA)抗癌机理为出发点,在经过靶向线粒体功能化修饰后,以透明质酸修饰的石墨烯为载体工具,成功将DHA靶向递送到肿瘤细胞的线粒体发挥药效。同时,构建的纳米传感器GO–HA/Cou–DHA/Apt能够自检测DHA的药效,即在线粒体凋亡通路被激活后,Apt发出红色荧光,成功实现DHA药效的可视化检测。
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COVID-19:用氧化石墨烯排斥病毒
熊本大学工业纳米材料研究所已经证实,新的冠状病毒可以用氧化石墨烯完全去除。在使用分散有称为氧化石墨烯纳米片的精细材料的溶剂的实验中,病毒几乎被完全清除。
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院士领衔报告 700多人齐聚羊城–2020(第4届)抗菌科学与技术论坛在广州召开
抗菌材料表界面分会场由浙江大学计剑教授担任主席,中国海洋大学王巍副教授、中原工学院梅林博士等专家,分别以《氧化石墨烯-多孔硅层-纳米结构涂层的制备及其防污性能研究》、《构建基于石墨烯量子点的光控抗感染研究》为主题在该分会场进行了报告。
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科学家开发将药物和银结合起来的植入物涂层 可以防止感染
临床前试验表明,涂层过程确实能有效防止感染。它也可以应用于其他类型的钛关节,如肩部和膝盖。近年来,其他杀死此类种植体部位细菌的方法包括使用时间释放的抗生素珠和石墨烯片。
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Journal of Hazardous Materials:氧化石墨烯纳米片在模拟土壤中的浸出及其对微生物群落的影响
南开大学环境科学与工程学院周启星教授团队对氧化石墨烯纳米片在模拟土壤中的浸出及其对微生物群落的影响进行了研究。相关成果发表于Journal of Hazardous Materials(IF=9.038)。
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“石墨烯在荒漠化防治中的应用”学术研讨会在大同大学举行
专家们参观了重点实验室的科技成果展厅、基础研究实验室、植物组培实验室、温室大棚等各类实验室,听取了我校化工学院院长、石墨烯林业应用国家林草局重点实验室主任赵建国教授“石墨烯在盐碱地治理中的应用”的主题报告,与会代表们围绕荒漠化防治展开了热烈的交流和研讨。
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石墨烯林业应用团队助力内蒙古盐碱地治理初见成效
经过近两个月的生长期,石墨烯林业应用国家林业和草原局重点实验室科研团队在内蒙古呼和浩特市土默特右旗开展盐碱地修复改良试验工作初见成效,石墨烯复合肥展现出其独特的优势,对盐碱地植被生长起到促进作用。
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大同大学石墨烯科研团队,助力内蒙古盐碱地治理
9月7日,石墨烯林业应用国家林草局重点实验室主任赵建国教授赴内蒙古呼和浩特市土默特右旗就黄河流域盐碱地修复工作进行第二次考察。为积极推进石墨烯技术在盐碱地修复中的应用,早在7月18日,赵建国教授带领重点实验室的科研团队在当地开展了盐碱地修复改良试验工作。经过将近两个月的生长期,石墨烯复合肥展现出了独特的优势,其对盐碱地植被生长的促进成效显著。
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石墨烯林业应用国家林草局重点实验室举办开放日活动
活动中,石墨烯林业应用国家林草局重点实验室科研人员为学生们介绍了石墨烯在荒漠治理、矿山修复以及盐碱地治理中的应用。
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创青春,新征程!大同大学2个项目获大奖
“林木生根小助手——石墨烯植物生长调节剂”项目专注致力于研发石墨烯植物生长调节剂及其推广应用。石墨烯作为植物生长调节剂应用在农林业领域,可促使植物根系活性化,提高抗旱能力,耐盐碱能力,从而提高植物在贫瘠土壤的生命力。与传统林业种植技术相比,石墨烯植物生长调节剂的应用有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点。
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Nano Letters:石墨烯杂化SERS纳米生物传感技术在单细胞水平上原位检测干细胞源性神经界面神经递质
神经递质活性的原位定量测量可以为干细胞分化、神经元网络的形成和神经退行性疾病的潜在机制提供有用的见解。目前,神经递质检测方法存在空间分辨率低、非特异性检测、缺乏原位分析等缺点。为了解决这一挑战,在此,美国新泽西州立大学Ki-Bum Lee和韩国西江大学Jeong-Woo Choi等人首次开发了一种氧化石墨烯(GO)杂化纳米表面增强拉曼散射(SERS)阵列,用于选择性和高灵敏检测多巴胺(DA)。