
ACS Cent. Sci. | 正交tRNA合成酶实现含 ...
推荐一篇发表在ACS Cent. Sci. 上的文章,Incorporation of Multiple β2‑Hydroxy Acids into a Protein In Vivo Using a ...
推荐一篇发表在ACS Cent. Sci. 上的文章,Incorporation of Multiple β2‑Hydroxy Acids into a Protein In Vivo Using a ...
合成高分子材料在人们日常生活生产中至关重要。以塑料为例,2021年全球的塑料产量高达3.9亿吨,但仅有8.3%被回收利用,大量的塑料废弃物造成了严重的环境污染与资源浪费。为解决这一问题,发展可循环聚合 ...
金属纳米团簇(NCs)因其可调且原子精准的组成结构引起人们的广泛关注,在催化、传感、光电、生物医学等领域具有潜在的应用前景,但第10族金属纳米团簇的研究相较于第11族金属纳米团簇的研究明显滞后。Pt作 ...
相较于具有成对电子的闭壳分子,有机自由基的未成对电子赋予了它们一些独特的物理化学性质,尤其是在光物理性质上,例如,具有窄带隙的有机自由基是制备近红外发光材料的高效载体。然而受限于有机自由基的稳定性和低 ...
金属纳米颗粒广泛应用于催化、药物递送、生物传感等领域。保持对纳米颗粒的尺寸和形状控制,实现其高均匀性至关重要。因此,这是寻找新的纳米颗粒合成路线的关键驱动因素。金纳米粒子由于其生物相容性和光学性能受到 ...
氮配位单金属中心电催化剂(Fe-N-C)由于可以不使用贵金属及其显著的催化活性,是质子交换膜燃料电池(PEMFC)阴极的有希望的替代品。然而,Fe-N-C电催化剂通常受到螯合中心Fe的脱金属作用的影响 ...
Caspase-2是一种重要的半胱氨酸蛋白酶,在细胞凋亡、DNA损伤反应以及细胞周期调控等多种细胞生物学过程中扮演着关键角色。然而,Caspas ...
多价离子电池由于其巨大潜力已经受到越来越多的欢迎,其中Ca具有相对更低的氧化还原电位,更小的极化强度以及高地壳丰度、无枝晶等优势,被认为是极具前景的下一代储能装置。同时,石墨作为商用锂离子电池负极材料 ...
太阳能驱动水分解是一种实现可再生能源有效利用和零排放的可持续制H2方法。为了实现高效的太阳能-H2转化,需要设计具有合适带隙和高光生电荷分离/转移效率的光催化剂。最近,有机-无机S型异质结构作为纳米尺 ...
以H2O作为电子/质子源,丰富的太阳能作为驱动力的光催化CO2转化为含碳燃料和化学物质被认为是一种缓解全球能源危机和环境污染问题的有前途的策略。然而,由于非极性CO2分子的高稳定性,目前所报道的光催化 ...