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齐岳生物|酞菁的归类

齐岳生物|酞菁的归类

作者:酞菁 日期:2021-12-09

酞菁当然与被归类为多烯显色剂的高颜色卟啉密切相关,并且不包含施主或受体基团。

齐岳生物、光电材料、红外光学材料

齐岳生物、光电材料、红外光学材料

作者:sjl 日期:2021-12-07

红外光学材料是指红外成像 ​有许多类型的玻璃可用于可见光谱,但只有一小部分

齐岳生物、光电材料、红外材料

齐岳生物、光电材料、红外材料

作者:sjl 日期:2021-12-07

红外光学材料是指红外成像 制导技术中用于制造透镜、棱镜、窗户、滤光片、整流罩等的一类材料。

齐岳生物、光电材料的概括

齐岳生物、光电材料的概括

作者:sjl 日期:2021-12-07

光电材料是一种当一束能量大于材料功函数的光子流击中材料表面时能发射电子的材料。这种效应叫做光电效应。

齐岳生物、MOF金属有机框架特性的比较

齐岳生物、MOF金属有机框架特性的比较

作者:sjl 日期:2021-12-07

MOF金属有机框架特性进行比较。 第一部分简要介绍了MOF金属有机框絮凝材料的生物支架材料。 第二部分介绍了MOF金属有机框两种主要的刺激反应机制和策略:

齐岳生物、MOF金属有机框架中的应用

齐岳生物、MOF金属有机框架中的应用

作者:sjl 日期:2021-12-07

通过与不同功能材料的结合,MOF金属有机框架的性能得到了显著的提高, 从而在实际应用中开发了新的功能。

齐岳生物、MOF金属有机框架基纳米材料应用

齐岳生物、MOF金属有机框架基纳米材料应用

作者:sjl 日期:2021-12-07

​MOF金属有机框架材料 作为一种由金属原子和有机骨架自组装而成的新型多孔有机-无机晶体杂化材料,

齐岳生物、udp -糖生产焦磷酸化酶为糖基化反应提供新的前体

齐岳生物、udp -糖生产焦磷酸化酶为糖基化反应提供新的前体

作者:sjl 日期:2021-12-07

糖生产焦磷酸化酶为糖基化反应提供新的前体

udp -葡萄糖焦磷酸化酶具有限速作用

udp -葡萄糖焦磷酸化酶具有限速作用

作者:sjl 日期:2021-12-07

udp -葡萄糖焦磷酸化酶(UGPase)是udp -葡萄糖代谢的重要酶,是碳水化合物细胞壁组分如纤维素、胼胝质的合成前体。拟南芥基因组包含两个被认为编码UGPase的基因AtUGP1和AtUGP2。这些基因在所有器官中都有表达。为了确定UGPase在营养器官和生殖器官中的作用,我们利用T-DNA插入突变体atugp1和atugp2采用逆向遗传方法。尽管在atugp1和atugp2单突变体中UGPase活性显著降低,但在正常生长和繁殖中未观察到下降。相反,atugp1/atugp2双突变体表现出严重的生长缺陷和雄性不育。udp -葡萄糖在生殖阶段,atugp1/atugp2花药中花粉母细胞发育正常,但小孢子周围没有胼胝质沉积。在这个双突变体中,在纤维素和胼胝质的合成途径的后续步骤中编码酶的基因也被下调。综上所述,udp -葡萄糖这些结果表明,AtUGP1和AtUGP2基因在功能上是冗余的,UGPase活性在拟南芥的营养和生殖阶段都至关重要。重要的是,双敲除突变体的雄性育性没有通过外源蔗糖的应用得到恢复,而营养生长的大小与野生型相当。与此相反,外源udp -葡萄糖的应用恢复了双突变体的雄性育性,这表明在拟南芥的营养期和生殖期,UGPase在碳水化合物代谢中的控制是不同的。

udp -葡萄糖

udp -葡萄糖

作者:sjl 日期:2021-12-07

udp -葡萄糖在植物中可能是一个信号分子。

齐岳生物/酞菁Aza-Analogs

齐岳生物/酞菁Aza-Analogs

作者:sjl 日期:2021-12-07

酞菁氮杂类似物在形式上由一个卟啉核心组成,四个含氮杂环浓缩在其上[248,249]。 3,4-四吡啶卟啉和2,3-四吡啶卟啉。

齐岳生物/酞菁化合物

齐岳生物/酞菁化合物

作者:sjl 日期:2021-12-07

酞菁蓝、钴蓝和群青蓝在不稳定的聚乙烯系统中合并, 并在气象计中暴露2000小时。

齐岳生物/金属卟啉配合物

齐岳生物/金属卟啉配合物

作者:sjl 日期:2021-12-07

许多金属卟啉配合物,其中一个基团13金属结合在卟啉环内,并结合到一个有机过渡金属片段是已知的。

齐岳生物\金属卟啉及其相关种的光化学CO2还原作用

齐岳生物\金属卟啉及其相关种的光化学CO2还原作用

作者:sjl 日期:2021-12-07

金属卟啉(MPs)在与电子给体(TEOA或TEA)进行光化学CO2还原过程中, 既可作为吸收体,又可作为催化剂。

齐岳生物、卟啉复杂的吸收光谱

齐岳生物、卟啉复杂的吸收光谱

作者:sjl 日期:2021-12-07

卟啉具有独特的电子结构,产生复杂的吸收光谱。 简单卟啉(如四苯基卟啉)在400 nm左右具有很强的吸收带(ɛ~ 500,000 M-1 cm-1)。