等离子体氧化技术图案化的自组装膜上构建生物膜的研究

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伴随着显微镜的发明和改进,生命活动的基本单位——细胞得以发现,同时也揭开了人类对生物体微观世界研究的序幕。细胞是构成生物体的基本结构和功能单位,通常将细胞与其内膜结构统称为生物膜。生物膜是细胞进行生命活动的重要结构基础,它不仅把细胞分隔成一个个“区室”,使遗传物质和其它参与生命活动的生物大分子集中在一个相对稳定的微环境中;同时它还通过形成膜结构,调节细胞膜两侧物质的浓度,维持渗透的平衡,保证生理活动正常进行。然而生物膜本身的结构、功能十分复杂,因此国际上广泛采用仿生膜来研究生物膜的结构、性质和功能。
其他文献
钽基氧化物是已知光催化分解水制氢活性最高的催化剂之一,该类化合物的晶化程度是影响其催化活性的重要参数。在已报道文献中,晶化的钽基氧化物需要高温煅烧或者多步法来获得。本文工作中,我们发展了一种一步制备高度晶化钽基氧化物的水热-溶剂热方法,所制得的钽基氧化物具有晶化程度可控,催化产氢活性高等特点。通过调变矿化剂、反应温度和反应时间等合成参数制备出纳米Ta2O5,Na2Ta2O6以及多种复合钽基氧化物,
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