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新型化合物可迅速消灭疟原虫

一支国际合作研究团队发现,一种有前景的抗疟疾化合物可诱使免疫系统快速破坏被疟原虫感染的红细胞,但保留健康细胞不被伤害。St. Jude儿童科研医院(St. Jude Children’s Research Hospital)的科学家们将这一研究成果发表在了Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)杂志上。

NFC传感器——你的危险报警器

麻省理工学院化学家通过使用一种简单的、能够被智能手机读取的传感器,发明了一种无线检测有害气体和环境污染物的新方法。这些廉价的传感器应用广泛,使我们监控公共场所或检测仓库里腐烂的食物变得更加容易。

新型催化剂使用光完成快速聚合

可控自由基聚合的广泛使用面临很多困难,一个由加州大学圣塔芭芭拉分校(University of California,Santa Barbara)化学和材料科学系和陶氏化学公司(The Dow Chemical Company)的专家组成的研究小组研发出克服其中一种阻碍的新型方法。

移动折纸促进自折叠三维结构的发展

Ryan Hayward是美国马萨诸塞大学阿默斯特分校(University of Massachusetts Amherst,UMass Amherst)的聚合物科学家。他说,虽然在过去的15年中,得益于二维表自折叠技术,三维结构的构建已经得到飞速发展,但由于其结构复杂,目前还远未达到手工折纸所能实现的程度。

免疫细胞运动模式研究

一种名为嗜中性粒细胞(neutrophils)的白细胞是免疫系统中的“全地形车”(all-terrain vehicle),在免疫系统中具有多种作用。该细胞可以对抗体内任何组织和器官发生的感染或外伤,尽管这些组织和器官在细胞层面以及生物化学成分方面存在着诸多的差异。

新型水分解催化剂结构研究

氢燃料是一种前景广阔的清洁能源,可通过将水分解为氢气和氧气而制成。该反应在自然条件下很难发生,但在催化剂的作用下却很容易实现。催化剂是一种可以加速此过程的物质。然而,目前的催化剂分解水的效率很低,不具有商业竞争力。最近,科学家们发现了一种名为氧化铁镍(iron-doped nickel oxide)的催化剂,这是一种可以加速此反应的高活性化合物,但其活性如此之高的原因尚不明确。

木屑摇身变汽油

比利时鲁汶大学(KU Leuven)表面化学与催化中心(Centre for Surface Chemistry and Catalysis)成功将木屑转化为汽油。研究人员通过新的化工工艺将木屑中的纤维素转化为烃链,这些碳氢化合物可以作为汽油添加剂或塑料制品的原料。这项研究发表于Energy & Environmental Science杂志上。

铁电隧道结提高存储设备性能

物理学与化学的创新型应用使随机存取存储器(RAM)技术取得较大的发展,这也将进一步推动数字时代的进步。美国内布拉斯加林肯大学(University Of Nebraska Lincoln,UNL)的研究小组使用获得诺贝尔奖的材料和普通的家用化学品,潜心研究如何提高下一代高速大容量随机存取存储设备元件的性能。

水力压裂液无毒?

美国科罗拉多大学波德分校(University of Colorado Boulder)的研究人员开展了一项史无前例的研究,他们发现从五个不同的州采集到的水力压裂液样品中提取的表面活性剂和普通家用物品一样无毒。水力压裂液主要由沙子与水构成,但是石油和天然气公司会向其中加入多种化学制剂,比如抗菌剂、缓蚀剂和表面活性剂等。

马伦哥尼效应:未来的化学GPS

国际研究小组的研究人员近期发现了一种方法,可快速而可靠地穿越迷宫般的城市,不是使用卫星导航系统,而是使用化学方法。由于化学处理器浸泡在碱性液体中,所以UPS使用这种方法之前,还需要对其稍加处理,但这是一项有趣的概念验证。

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