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植物聚合物并不总是共同作用以形成美丽的形状
点击量 65 更新于 2019-03-12
在植物中,细胞壁就像一个骨架,提供支撑和稳定性,也像肌肉一样,将水从地面传递到最高的树叶和树枝。负责水运的结构是由木质部组成的次生细胞壁,NAIST教授Taku Demura一直在研究。“木质部是陆生植物生物量的重要资源。木质部细胞分化的改变对于改善植物生物量资源的策略非常重要,”Demura说。次生细胞壁由三种类型的聚合物组成,纤维素,半纤维素和木质素。在植物细胞发表的一项新研究中,Demura的实验室发现木质部细胞突变体中的这三种聚合物有助于彼此独立的次生细
英国Dolomite微流控液滴系统成功用于聚合物微粒PLAG的制备
点击量 95 更新于 2019-03-05
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聚合物纳米粒子生成系统性能参数,报价/价格,图片_
点击量 582 更新于 2019-03-05
聚合物纳米粒子生成系统
Advanced Biosystems产品列表
点击量 45 更新于 2019-03-04
Advanced Biosystems公司两步聚合物Immunohistoprobe Plus
微生物燃料电池导电外壳FCV中国氢能源网致力于打造专业、权威...
点击量 98 更新于 2019-02-26
在厌氧条件下,某些细菌可以产生电能。这种行为可以在微生物燃料电池中利用,特别关注废水处理方案。缺点是微生物细胞的功率密度不令人满意。新加坡和中国科学家现在提出了一个非传统的解决方案:据Angewandte Chemie杂志报道,他们用导电聚合物涂覆活的电活性细菌,并获得了微生物燃料电池的高性能阳极。微生物燃料电池的历史可以追溯到20世纪初,科学家将细菌细胞与电极连接起来发电。原理是,如果不存在氧气,细菌的新陈代谢会改变,产生质子和电子而不是二氧化碳和水。这些电子可用于电化学电池中的电流产生。目前
研究人员揭示了孢粉质聚合物的详细分子结构
点击量 47 更新于 2019-02-21
数亿年来,植物在地球海洋中繁衍生息,远离陆地上的恶劣条件,如干旱和紫外线辐射。然后,大约4.5亿年前,植物找到了一种方法来迁移:它们进化出孢子 - 小的生殖细胞 - 最终花粉粒具有坚韧的保护性外壁,可以承受陆地环境中的恶劣条件,直到它们能够发芽并长成植物或使胚珠受精。壁的一个关键组成部分是聚合物 - 一种由许多小亚基组成的大分子 - 称为孢粉质。它持久耐用,至今仍在所有陆地植物中无处不在,但在藻类中不存在。了解自然界中发现的聚合物的分子组成是生物学的基本追求,其悠久的历史可以追溯到阐明
研究人员创造了更好的细胞工厂来生产新型生物聚合物
点击量 148 更新于 2019-02-15
利用已完全重新编码的细菌基因组,耶鲁大学的科学家开发出一种诱导细胞生产新型蛋白质聚合物的方法,该聚合物可用于新材料和治疗。细胞通常使用20种氨基酸组装蛋白质,科学家发现很难将合成氨基酸掺入蛋白质的多个或几个位置。11月16日在Nature Biotechnology期刊上发表的这项新技术展示了如何将许多新的合成氨基酸纳入蛋白质中,从而超越了标准的20个构建模块,赋予了全新的功能。作者说,科学家们不再局限于可以用来在细菌工厂制造新疗法和材料的新型氨基酸的数量和多样性。 “现在
高分子聚合物色谱填料研究的新进展
点击量 112 更新于 2019-02-11
济南博纳生物技术有限公司在发布的高分子聚合物色谱填料供应信息,浏览与高分子聚合物色谱填料相关的产品或在搜索更多与高分子聚合物色谱填料相关的内容。
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