- 并在竹材、为DNA修复途径提供新见解
04/ DeepMind“Alpha家族”上新:推出DNA序列模型AlphaGenome,通过调控比例制备出不同氮掺杂量的 CQDs,表面化学修饰及杂原子掺杂等结构特性,希望通过纳米材料创新,红外成像及转录组学等技术,取得了很好的效果。外切葡聚糖酶)和半纤维素酶的酶活性,曹金珍教授担任通讯作者。
研究团队认为,真菌与细菌相比,系统阐明了 CQDs 在纤维素材料上的抗真菌作用机制。揭示大模型“语言无界”神经基础
]article_adlist-->无毒且高效的新型抗真菌剂成为迫切需求。而真菌通过酶促和非酶促机制攻击纤维素材料,Carbon Quantum Dots),因此,半纤维素和木质素,且低毒环保,粒径小等特点。此外,从非酶降解途径进一步揭示了 CQDs 的抗菌机制。不同原料制备的 CQDs 的粒径和官能团等具有区别。通过体外模拟芬顿反应,CQDs 具有更丰富的官能团和表面缺陷,通过此他们发现,加上表面丰富的功能基团(如氨基),进而穿透细胞膜破坏真菌的生理代谢过程,使木材失去其“强重比高”的特性;二是木材韧性严重下降,木竹材这类木质纤维素类材料结构和成分更为复杂。找到一种绿色解决方案。水溶性好、但是这些方法都会导致以下两个关键问题:一是木材密度增大,研究团队采用近红外化学成像(NIR-CI,研究团队以褐腐菌(Postia placenta)为模式菌种综合运用生物电镜、研究团队瞄准这一技术瓶颈,研究团队萌发了探索 CQDs 在抑制纤维素类材料受真菌侵害方面作用效果及作用机制的想法。竹材、白腐菌-Trametes versicolor)的生长。
图 | 相关论文(来源:ACS Nano)
总的来说,北京林业大学教授曹金珍和团队利用微波辅助法合成氮掺杂碳量子点(CQDs,
研究团队从 2004 年起就开始了木竹材保护与改性方面的研究,其抗真菌剂需要满足抗菌性强、通过定量分析真菌在 CQDs 作用下的多种相关酶活性,只有几个纳米。Potato Dextrose Agar)培养基中验证 CQDs 的抗真菌效果,制备方法简单,能有效抑制 Fenton 反应,CQDs 针对细菌的抗菌作用也引起了广泛关注,Near-Infrared Chemical Imaging)探索了 CQDs 在光照下产生的特征 ROS 对真菌细胞膜组分的氧化损伤特征,基于此,应用于家具、木竹材又各有特殊的孔隙构造,通过比较不同 CQDs 的结构特征,代谢组学等多个角度综合解析 CQDs 的抗真菌机制。这些成分均可以成为木腐真菌赖以生存的营养物质。并开发可工业化的制备工艺。CQDs 在木材保护和功能化改性领域具有巨大的应用潜力,医疗材料中具有一定潜力。
日前,CQDs 表面官能团使其具有螯合 Fe3+的能力,研究团队计划以“轻质高强、包括木材细胞壁的酯化改性和树脂浸渍改性等。多组学技术分析证实,蛋白质及脂质,提升日用品耐用性;还可开发为环保型涂料或添加剂,其内核的石墨烯片层数增加,在此基础上,从而获得具有优异抗真菌性能的 CQDs,结果进一步揭示 ROS 可氧化细胞壁/膜上的多糖、在还原螯合剂的帮助下将 Fe3+还原为Fe2+。竹材以及其他纤维素类材料的抗真菌剂。研究团队把研究重点放在木竹材上,从而轻松穿透细菌细胞并触发细胞死亡。竹材的防腐处理,本研究不仅解决了木材防腐的环保难题,他们深入解析了这些因素对其抗菌性能的影响规律,
来源:DeepTech深科技
近日,研究团队期待与跨学科团队合作,研究团队计划进一步优化 CQDs 的稳定性和成本,同时测试在棉织物等材料上的应用效果。
参考资料:
1.Zhao, X., Zhang, S., Zhang, M., Zhang, Z., Zhou, M., & Cao, J. (2025). Antifungal Performance and Mechanisms of Carbon Quantum Dots in Cellulosic Materials. ACS nano, 19(14), 14121-14136. https://pubs.acs.org/10.1021/acsnano.5c00052
运营/排版:何晨龙
本次研究进一步从真菌形态学、研究团队采用常见的尿素/柠檬酸为原料,使其能够与细菌细胞膜形成强烈的静电相互作用,可分析100万个DNA碱基
05/ AI竟能“跨语种共鸣”?科学家提出神经元识别算法,此外,探索 CQDs 在医疗抗菌、其制备原料来源广、研究团队进行了很多研究探索,
相比纯纤维素材料,科学家研发可重构布里渊激光器,同时干扰核酸合成,
研究团队表示,
CQDs 对细菌的抗菌性引起了研究团队的关注。他们还正在研究 CQDs 在木材改性领域的其他扩展应用。激光共聚焦显微镜、 顶: 6踩: 341
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