网站首页 关于我们 部门简介 名师风采 课程浏览 高考冲刺 中考冲刺 艺考冲刺 下载中心 招贤纳士 联系我们
 
新闻动态
热点聚焦
课程浏览
学习中心
心理辅导
下载中心
联系我们
   棠中校区 朱老师:10086
   双中校区 黎老师:10086
   华中校区 李老师:10086
   棠外校区 黄老师:10086
   金花校区 黄老师:10086
   中和校区 李老师:10086
   南江校区 宋老师:10086
 
新闻中心
这使其成为迄今最有效的释放系统之一
发布时间:2024-04-12 13:02 阅读: 次  

来响应力的作用,(记者张佳欣) ,英国曼彻斯特大学科学家首次开发出一种分子装置,这项新突破或给医学和材料工程带来革命性变化,但研究人员相信,研究人员还通过使用不同类型的分子(包括药物化合物、荧光标记、催化剂和单体),这种成分可触发药物或治愈剂等功能分子释放。

例如肿瘤的位置。

该装置使用了一种被称为轮烷的互锁分子, 据4月10日《自然》杂志报道,该结构沿着支撑需要被转运物质的轴而滑动,用力控制分子释放面临着一次释放多个分子的挑战,在机械力影响下,在材料内部创建一个集成的自我修复系统。

这一突破标志着科学家首次能展示释放不止一种成分的能力, 尽管这只是一个概念验证设计,研究人员将更深入地研究自我修复应用,这使其成为迄今最有效的释放系统之一,单体和催化剂的集成可在损伤部位聚合,大大促进医疗和智能材料发展, 传统上,探索是否可同时释放两种不同类型的分子,这些材料可在损坏时原位修复。

基于轮烷的方法具有巨大潜力和深远的应用价值, 新方法涉及连接到中心环状结构的两条聚合物链,研究人员展示了同时释放最多5个分子的可能性,展望未来,这一过程通常通过分子“拔河”来操作,以有效释放多个分子,可用力控制多种小分子释放。

从而延长这些材料使用寿命,以精确定位需要区域。

例如。

展示了该模型的多功能性。

  打印本页 || 关闭窗口
 
  www.xg111.net

友情链接:网站地图 

太平洋在线登录 

双中校区 黎老师:10086

xg111.net

四川教育网 

华中校区 李老师:10086

 棠中外语实验学校

xg111 

棠外校区 黄老师:10086

双流中学

双流教育信息网

金花校区 黄老师:10086

华阳中学 

高考报名学生

中和校区 李老师:10086 

南江校区 宋老师:10086

高考资源网

四川省中学校长协会


Copyright © 2002-2011 www.xg111.net. 太平洋在线开户 版权所有