【摘 要】
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蛋白质主要以复合物形式参与各项生命活动。因此,对蛋白质复合物进行精准解析对于揭示其生物学功能至关重要,已成为当前生命科学的研究热点。化学交联质谱(CXMS)技术可实现蛋白质复合物规模化解析,对蛋白质样品纯度、尺寸等不具有严苛的要求,同时兼具高分析通量及鉴定灵敏度,已成为X-射线晶体衍射技术、冷冻电镜等蛋白质复合物解析经典技术的重要补充。本论文系统性评价了不同交联剂的交联性能,并发展了镜像酶正交酶切
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蛋白质主要以复合物形式参与各项生命活动。因此,对蛋白质复合物进行精准解析对于揭示其生物学功能至关重要,已成为当前生命科学的研究热点。化学交联质谱(CXMS)技术可实现蛋白质复合物规模化解析,对蛋白质样品纯度、尺寸等不具有严苛的要求,同时兼具高分析通量及鉴定灵敏度,已成为X-射线晶体衍射技术、冷冻电镜等蛋白质复合物解析经典技术的重要补充。本论文系统性评价了不同交联剂的交联性能,并发展了镜像酶正交酶切的蛋白质复合物规模化精准分析新方法,提高了交联位点的分析覆盖度和鉴定准确度。针对目前缺乏合理选择交联剂指
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随着经济的快速发展,城市化和工业化进程的加快,环境问题也日益严重。企业的生产经营活动是造成环境问题的主要来源,企业承受着来自政府、消费者、社区等众多利益相关者的环境合法性压力,如何平衡环境保护和经济效益对企业发展至关重要。绿色创新是企业实现环境效益和经济效益统一的重要途径,因此,如何促进企业绿色创新成为了学者们研究的重要课题。高管团队异质性带来的认知基础、价值观等方面的差异会影响高管团队运作,对企
逆电渗析(Reverse electrodialysis,RED)是一种很有发展前景的盐差能发电技术,它利用离子交换膜(Ion exchange membrane,IEM)的选择透过性,将盐差能直接转换为电能。RED发电过程涉及溶液流动、离子传递和电学现象,是一个复杂的多物理场耦合过程,建立RED计算模型时需要对这些多物理现象进行尽可能全面而准确的描述。本文以Nernst-Planck方程为基本框
本论文制备了基于Fe_3O_4纳米粒子功能化掺氮碳纳米管检测生物分子的可穿戴传感器。利用电化学方法检测生物小分子如多巴胺(DA)、尿酸(UA)等,主要采用脉冲伏安(DPV)法。制备了一种性能优异的氮掺杂碳纳米管通过丝网印刷预先排列的碳墨水辨别出底物中多巴胺(DA)和尿酸(UA),这种基于PET基底的丝网印刷碳墨水组装于可穿戴、灵活、耐用的传感器上。CNT和Fe_3O_4纳米颗粒分别对DA和UA的氧
近年来,稀土荧光配合物作为荧光探针得到广泛应用。将之与时间分辨荧光测定技术相结合,可以有效地减少背景荧光的干扰,极大地提高荧光检测的灵敏度。然而单一的荧光成像技术具有组织穿透能力弱、空间分辨率低的缺点。因此将组织穿透力强、空间分辨率高的磁共振成像技术与荧光检测技术相结合,开发荧光/磁共振双模式成像技术,可实现两种技术的优势互补,提供待测目标全方位、多角度的结构和功能方面的信息。同时,利用两种成像结
对海洋能等可再生能源的开发利用有助于保护生态环境、防止气候恶化。从“十四五”规划提出推进海洋能规模化利用可以看出我国对海洋能的开发利用越来越重视。由于海洋温差能具有稳定可靠以及储量巨大等优点成为众多海洋能中最为瞩目的一部分,但是目前海洋温差能存在利用效率低、海水消耗量大以及较低换热系数的换热器等技术难题,而使得海洋温差能仍然没有被商业化利用。针对上述问题本文展开了相关研究,为海洋温差能的开发利用提
将具有高灵敏度和高选择性的光学成像技术(optical imaging,OI)和组织穿透能力强、空间分辨率高的磁共振成像技术(magnetic resonance imaging,MRI)有机结合起来建立的光学-磁共振双模式成像技术(OI-MRI)是目前分子成像领域研究的热点。它可同时获得生物活体、组织、细胞及分子水平上的相关信息,为生物医药研究和临床诊断提供了更加丰富的组织结构和生物功能的信息。
染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized solar cells,DSSCs)由于制作工艺简单、成本低、毒性低、对光照角度和强度的包容性强等特点而备受研究者们的关注。对电极是DSSCs的关键组分,主要用于收集光阳极电子并催化电解液中I_3~-还原。目前,铂(Pt)以其优异的催化活性和高的导电性被广泛用作DSSCs对电极。然而Pt在自然界中储量有限、价格高昂以及易受电解液中氧化还原电对腐蚀,
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风力发电作为一种可再生和可持续发展的清洁能源,其关键技术取得了突飞猛进的发展,不仅风电机组单机容量不断提升,风电场的规模也在不断扩大。与此同时,大型并网风电场异常运行的事件也在不断增多,不仅影响到了风电场的正常运行,甚至导致了风电场大面积脱网、损坏风机等极端情况的发生。这些问题目前一般都归结为由次同步谐振和低频振荡所引起的,而问题产生的根源及作用机理还需要深入研究。本文旨在通过风电场——电网相互作