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171.
谷胱甘肽作为细胞中最丰富的非蛋白巯基化合物,对维持人体正常生理活动有着重要作用。因此,能够高效灵敏检测谷胱甘肽意义重大。荧光探针法具有操作方便、特异性优良和灵敏度高等优点,成为目前检测生物样品中谷胱甘肽的主要手段。荧光探针法的成功应用还得益于谷胱甘肽的特殊结构特征,如巯基的亲核性、还原性、对金属离子高亲合力以及氨基的协同反应能力。本文针对近五年来特异性检测谷胱甘肽的荧光探针进行总结,将其分为有机荧光探针和无机荧光探针两大类,并结合香豆素、BODIPY、罗丹明、花菁、苯并噻唑、萘酰亚胺、金属有机骨架、半导体量子点、碳点、金属纳米颗粒、二氧化锰纳米片、石墨烯量子点等有机/无机荧光探针的结构特征,综述了迈克尔加成反应、亲核取代、还原反应以及硫醇诱导的2,4-二硝基苯磺酰基的断裂反应与络合反应等传感机理。同时,对探针的设计策略、谷胱甘肽的响应模式及其在实际中的应用进行了阐述和分析,以期为新型谷胱甘肽荧光探针的构建提供新的思路。 相似文献
172.
The experimental one-, three-, and five-quasiparticle bands in 177Lu are analyzed by the particle-number conserving (PNC) method for treating the cranked shell model with pairing interaction, in which the blocking effects are taken into account exactly. The experimental moments of inertia are reproduced very well by PNC calculations with us free parameter. 相似文献
173.
原子核的高自旋态 总被引:1,自引:0,他引:1
本文回顾了原子核高自旋态研究工作的进展情况。七十年代初回弯现象的发现对原子核集体运动的研究方向发生了深刻影响。目前已公认正确的回弯机制是Stephens-Simon提出的带交叉。现正广泛使用转动势场中的单粒子运动(推广的Nilsson模型)来分析高自旋态的性质。由于原子核高速旋转而产生的一系列新的问题,包括原子核超导性的破坏、粒子角动量沿核集体运动方向的顺排、形变及壳结构的改变等,正引起人们广泛注意。理论预言,极高速旋转的原子核会出现扁旋转椭球形变和所谓“晕坑”,但实验上尚未观测到。从实验分析发现了Coriolis减弱问题,其原因仍是一个未解决的难题。 相似文献
174.
175.
Efficient Dual-LBO Second-Harmonic Generation by Using a Polarization Modulation Configuration
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We analyse the relationship of conversion efficiency with the inter-crystal phase shift by the heuristic theory and propose a novel configuration of two cascaded nonlinear crystals for the second-harmonic generation with the polarization modulation. With this configuration, 70% external doubling efficiency is obtained, which is, to the best of our knowledge, the highest conversion efficiency with LBO crystal externM frequency doubling. This configuration provides a simple and effective method to improve the second harmonic conversion efficiency. 相似文献
176.
本文从Bohr哈密顿量出发, 采用含有一定奇异性的、β可分离变数的集体位能, 转动动能项按sin 3γ展开, 并略去(sin43γ)的高级小量后, 研究了对于轴对称偏离不大的偶偶变形核的能谱性质. 处理过程中不再应用绝热近似. 得到的集体激发谱具有振动-转动带的结构. 在一个振动-转动带中, 转动惯量和形变都不再是常数, 能级也与I(I+1)的规律有不同程度的偏离. 相似文献
177.
我们用处理对力的粒子数守恒方法计算了偶偶钨核间的二核子转移反应谱因子比,克服了对转动和对振动图象与实验结果的矛盾,得到了比较满意的结果。 相似文献
178.
179.
180.