abpp蛋白质组学
ABPP蛋白质组学,全称为活性位点定向蛋白质组学(Activity-Based Protein Profiling),是一种基于化学探针的前沿技术,用于研究蛋白质的功能状态和活性。它通过使用特定的化学探针与蛋白质中的活性位点进行共价结合,从而实现对蛋白质活性的
ABPP蛋白质组学,全称为活性位点定向蛋白质组学(Activity-Based Protein Profiling),是一种基于化学探针的前沿技术,用于研究蛋白质的功能状态和活性。它通过使用特定的化学探针与蛋白质中的活性位点进行共价结合,从而实现对蛋白质活性的
纳米酶已彰显出模拟天然酶和酶复合物的多重潜能,在恶性肿瘤、感染、炎症性疾病等多种急慢性疾病的诊疗领域展示出应用前景。与天然蛋白酶相比,纳米酶具有稳定性高、成本低和催化性能多样化等特征与优势。其中,单原子纳米酶具有明确的金属-配体配位活性中心、可调控的电学和几何
基于活性的蛋白质分析(ABPP)旨在通过特异性地标记和分析生物样本中具有活性的蛋白质,深入了解细胞内的蛋白质功能和动态变化。这项技术在生物学研究、药物筛选以及疾病机制的探索中具有重要应用,特别是在发现潜在的药物靶点、揭示酶活性及其在疾病中的角色等方面,展现了巨
晶界位点已被认为是C2+产物形成的有效位点。然而,在常规纳米颗粒(NPs)基催化剂层中,较小的颗粒尺寸促进了晶界位点的形成,并改善了活性位点暴露,而较大的颗粒间隙由于较大的颗粒尺寸而促进了质量传递。
在现代催化领域,金属有机框架(Metal - Organic Frameworks,简称 MOF)材料和单原子材料因其独特的性质和潜在的应用价值,成为了研究的热点。MOF 材料,作为一种由金属离子或金属簇与有机配体通过配位键自组装而成的晶态多孔材料,具有高比表
将水分解成氧和可储存的氢的电解槽单元由可再生资源提供电力,主要由风能和太阳能产生。然而,催化剂是促进这一过程的必要条件。迄今为止,贵金属氧化物如二氧化钌和二氧化铱被用作基准催化剂。然而,这些金属价格昂贵、稀有,而且在酸性和碱性环境中都不稳定。
近日,华南师范大学化学学院兰亚乾团队以“Hydrogen-localization Transfer Regulation in 3D COFs Enhances Photocatalytic Acetylene Semi-hydrogenation to E