在当今信息安全形势日益严峻的背景下,传统的加密技术正面临巨大挑战。你是否曾好奇,是否存在一种几乎无法被破解的通信方式?“**量子通信的主要工作原理是什么?**”这不仅是一个前沿的科学问题,更是电子电工行业未来发展的关键方向。它利用量子力学的基本原理,如量子叠加和量子纠缠,为信息传输构建了一道天然的安全屏障,其潜力远超基于计算复杂性的经典加密算法。对于从事光纤
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概述
参数
- 颜色 / Colors : UV
应用
1. 紫外光照明 2. 光学测量 3. 生物医学成像
特征
1. 颜色:UV 2. RoHS:符合 3. 辐射通量/功率:11.8 μW/mm 4. 视角:120度 5. 电流:700 mA 6. 正向电压:4.3 V 7. 波长:385 nm 8. 功率:270至430 mW 9. 封装:配备安装 10. 尺寸:1 x 1 mm
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利用荧光探针测量脂质膜中的声学状态变化
超声技术正日益用于调控生物膜特性,以应用于药物递送和神经调控领域。尽管已有研究探讨了声吸收、膜形变等力学相互作用机制,但这些效应如何转化为生物功能(如膜通透性或酶活性的改变)尚不明确。酶活性的关键因素在于其溶剂化层(水合层)的热涨落现象,而这种热涨落也与膜通透性直接相关。本研究采用荧光探针Laurdan,观测了声脉冲作用下脂质膜溶剂化层的变化——将嵌入多层脂质囊泡的Laurdan置于水中,使其承受峰值约1MPa、脉宽10ms的宽带压力脉冲。我们开发了可在亚微秒时间分辨率下监测染料双波长发射光谱变化的仪器。实验表明:发射光谱变化(即溶剂化层涨落)与膜热力学状态改变相关,并与入射声波的压缩-稀疏过程存在关联。这些结果表明,声场能影响脂质膜状态,从而潜在调控膜内离子通道与酶的动力学特性。
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一种对偶氮苯衍生物具有光响应性的RNA适配体
合成生物学 光开关特性 核糖开关 偶氮苯 RNA适配体
调控复杂生物网络已被证明是合成生物学中的关键瓶颈。以核糖开关形式存在的结构灵活RNA与其他多种分子的相互作用,展现出高度的调控特异性与效率,人工核糖开关已成为众多合成生物学应用中的工具元件。本研究报道了一种新型小分子结合RNA适配体的开发——其结合能力依赖于配体小分子在光诱导下的构象变化。我们选择具有可靠光开关特性的偶氮苯作为配体,并通过氯霉素修饰以增强其与RNA的相互作用。在完成配体"azoCm"的合成后,我们对其稳定性和光开关特性进行了全面生物物理分析。通过多轮体外筛选获得RNA适配体后,进一步研究了其对配体的结合特异性与亲和力。成功开发出仅选择性结合azoCm反式光异构体(KD=545 nM)的RNA适配体。由于该适配体无法结合经光照处理(λ=365 nm)的配体,从而构建了光选择性RNA结合系统。后续研究有望实现可靠的光响应型核糖开关工程化。
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适用于3D打印的新型高通用性双分子光引发体系,可在低光强紫外及可见光LED条件下实现自由基、阳离子及硫醇-烯烃光聚合反应
可见光LED 光聚合 光引发体系 3D打印 紫外LED
1-氨基-4-甲基-2-萘甲腈衍生物被提议作为近紫外A和可见光范围内光聚合过程中碘鎓盐的光敏剂。值得注意的是,这类衍生物具有高度通用性,可构建以下光引发体系:(i) 环氧单体(开环机制)与乙烯基醚单体(链增长机制)的阳离子光聚合;(ii) 丙烯酸酯单体的自由基光聚合;(iii) 基于环氧/丙烯酸酯单体的互穿聚合物网络(IPN)在空气及无氧层压环境下的光聚合;(iv) 硫醇-烯烃光聚合过程。所有类型光聚合均获得优异的聚合性能。通过稳态光解、循环伏安法和荧光实验分析了引发机制。此外,采用新型双分子光引发体系在可见光源下进行了增材制造工艺研究。使用该新光引发体系的IPN组合物进行光固化立体成型时,展现出高分辨率与快速成型的特点?;谡庑┯攀?,新型双分子光引发体系有望成为基于光聚合的3D打印工艺中制备三维结构的理想引发剂。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:搭建定制光学装置,使脂质囊泡暴露于声学冲击波同时以亚微秒分辨率测量双波长(438纳米和470纳米)荧光信号。采用比率参数DRP/RP量化与热力学状态变化相关的光谱偏移。 2. 样本选择与数据来源:使用脂质(DOPC、DMPC、DPPC)与荧光染料Laurdan按1:100染料-脂质比例在超纯水中制备多层囊泡(MLVs)。在相变温度附近不同温度点对样本进行表征。 3. 实验设备与材料清单:设备包括压电冲击波源(瑞士Piezoclast,EMS)、用于压力测量的PVDF和PZT水听器、激发用大功率LED(M385LP1,Thorlabs)、检测用光电倍增管(H10493-003,Hamamatsu)以及数据采集用的数字化仪(NI PCI 5122)。材料包含Avanti Polar Lipids的脂质、Life Technologies的Laurdan及Sigma Aldrich的化学试剂。 4. 实验流程与操作步骤:通过干燥脂质膜、水中复水并添加Laurdan制备MLVs。样本以3Hz频率接受声学脉冲冲击,每次脉冲前触发LED激发荧光。记录并分析双波长发射强度以计算DRP/RP。 5. 数据分析方法:使用NI Labview软件配合200kHz低通滤波器处理数据。通过计算比率参数关联光谱偏移与热力学变化,结果经多次测量取平均值。
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生物技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究涉及光控偶氮苯化合物(azoCm)的合成及其生物物理特性表征。通过体外筛?。⊿ELEX)鉴定RNA适配体,并研究其结合特异性与亲和力。 2. 样本选择与数据来源:合成了配体azoCm并完成表征。为SELEX设计了RNA文库,包含N74随机区域及含预形成茎环结构的较小文库(N64)。 3. 实验设备与材料清单:设备包括紫外-可见分光光度计(Specord S600或S100)、ThorLabs LED灯(M365L2和M420L2)、Jasco J-710圆二色谱仪及MicroCal iTC200/PEAQ iTC200等温滴定量热仪。 4. 实验流程与操作步骤:SELEX过程包含azoCm在Affi-Gel 10上的固定、RNA文库制备、结合与洗脱步骤及洗脱RNA扩增。引入光洗脱以富集光响应性适配体。 5. 数据分析方法:通过等温滴定量热法测定结合亲和力;圆二色谱监测azoCm光异构化引发的RNA构象变化;深度测序分析特定序列的富集情况。
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高分子材料与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:包括整体实验设计原理、采用的理论模型或算法,以及实验方法的详细流程。 2. 样本选择与数据来源:说明实验中使用的样本或数据集,包括选择标准和数据获取方式。 3. 实验设备与材料清单:列举所需的仪器、设备和材料,并注明其规格及用途。 4. 实验流程与操作步骤:提供实验过程的逐步描述,涵盖设备搭建、数据采集技术及实验中的变量控制。 5. 数据分析方法:解释实验数据的分析方法,包括所用的统计技术和软件工具。
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