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介孔二氧化硅MSN (Mesoporous Silica Nanoparticle)可以用作药物递送和稳定剂。植物上,MSN作为纳米材料可作为纳米肥料及基因枪轰击载体进行小分子递送。此前,国家纳米科学中心曹宇虹研究团队成功应用30 nm粒径的MSN 将siRNA递送至烟草,然而,能否通过MSN将siRNA递送至叶片含有蜡质的水稻中,进而瞬时调控水稻基因的表达还不清楚。
北京航空航天大学科学技术研究院常凌乾课题组在《Nano Letters》发表活细胞纳米芯片关联解析肺癌细胞基因突变和细胞行为研究论文(图)
活细胞 纳米芯片 肺癌细胞 基因突变 细胞行为
2021/4/27
特定基因突变可能会导致肿瘤细胞产生特殊行为,例如,超强耐药性等。在活细胞内、单细胞水平上探索基因突变与活细胞行为相关性能够为临床治疗提供更加精准可靠的参考。近日,我校常凌乾课题组在知名期刊Nano Letters上发表了一篇名为“Single Living Cell Analysis Nano-platform for High-throughput Interrogation of Gene M...
近日我校物科院马付胜教授课题组在人工自旋冰领域取得重要进展。相关成果以“Emergent dynamics of artificial spin-ice lattice based on an ultrathin ferromagnet”为题发表在国际顶级期刊Nano Letters上,影响因子12.28
Physical Review Letters和Nano Letters报道北京大学量子材料中心王健教授关于单层铁硒高温超导机理的系列进展(图)
北京大学量子材料中心 王健 教授 单层 铁硒 高温超导机理
2019/7/24
近期,北京大学量子材料中心王健研究组与合作者在钛酸锶(SrTiO3)衬底上外延生长的单原胞层厚(0.55 nm)铁硒(FeSe)薄膜中观测到了具有磁激发迹象的玻色模式和强非磁性杂质诱导的准粒子束缚态。两项发现为超导机制备受争议的单原胞层铁硒薄膜提供了异号配对的重要实验证据,表明在该体系中尽管界面电–声耦合被认为可以增强超导特性,自旋涨落对于库珀对的配对有着不可忽略的作用,或对铁基高温超导机理的统一...
湖南大学生物学院王洪辉副教授课题组在Nano Letters发文:近红外激活DNA纳米装置远程控制活体动物细胞信号及行为(图)
湖南大学生物学院 王洪辉 副教授 Nano Letters 近红外 DNA纳米装置 远程控制 活体动物 细胞信号
2019/4/18
我校王洪辉副教授课题组近日在细胞调控领域取得重要进展。相关论文 “Near-Infrared Light-Activated DNA-Agonist Nanodevice for Nongenetically and Remotely Controlled Cellular Signaling and Behaviors in Live Animals” (DOI: 10.1021/acs.nan...
浙江大学医学院李月舟课题组在《Nano Letters》发表文章开拓超声在脑科学研究中的新方向(图)
浙江大学医学院 李月舟 课题组 Nano Letters 超声 神经元 脑科学 超声遗传学
2018/7/25
近日,浙江大学医学院李月舟课题组和中科院深圳先进研究院郑海荣课题组合作在Nano Letters期刊发表了题为Ultrasonic control of neural activity through activation of mechanosensitive channel MscL的研究论文(图1)。该项研究将超声辐射力和机械敏感性离子通道结合起来,首次在神经元上通过超声刺激激活机械敏感性离...
超导作为一种神奇的物理现象,被发现距今已一百多年。由于高温超导机制等还没有完全被理解,超导依旧是凝聚态物理领域最热门的话题之一,人们也一直没有停止探索新兴超导材料的步伐。近年来,随着凝聚态物理实验技术的发展,一些原本被认为不能超导的材料,被发现随着载流子浓度的增加也可以出现超导现象。这其中有一种叫做离子液体门(或电双层晶体管)的技术,可在样品表面集聚极高的载流子浓度,进而诱导新奇的界面超导现象。
南方科技大学材料科学与工程系李贵新课题组在《Nano Letters》发表两篇非线性光学超构表面最新研究成果(图)
南方科技大学材料科学与工程系 李贵新课题组 Nano Letters 非线性光学 超构表面
2018/1/31
近日,南方科技大学材料科学与工程系副教授李贵新课题组在《Nano Letters》杂志(影响因子:12.712)发表了两篇非线性光学超构表面领域的最新研究成果。李贵新为两篇论文的通讯作者。
最近,力学所江进武教授与合作者一起在负泊松比纳米材料方面取得了若干进展,相关研究成果均以上海大学为第一作者单位发表在《Nano Letters》、《Applied Physics Reviews》等国际著名杂志上。具有负泊松比特性的材料也被称作“拉胀材料”。顾名思义,这类材料在拉伸作用下会在横向发生膨胀,这和常见的正泊松比材料(例如橡胶)的形变方式刚好相反。拉胀材料具有一些优良的力学和物理特性,例...