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1.
细胞壁模板诱导介观尺寸生物SiO~2材料合成   总被引:2,自引:0,他引:2  
在人工培养年下施用正硅酸乙酯(TEOS)在结缕草叶外表皮细胞间隙,以细胞壁为模板生物矿化合成介观尺寸有序SiO~2材料,植物吸收和矿化构筑单元的硅化学形态显著影响有序SiO~2结构的形成,这反映出TEOS和细胞壁模板分子作用时有较强的结构控制能力和缓慢的凝聚硅化过程。X-ray(EDX)能谱分析显示一根完整的硅柱是含有SiO~2和C元素,表明TEOS部分水解后在植物外表皮细胞间隙合成了不同于自然的地球化学条件下形成SiO~2。  相似文献   
2.
生物体利用生物矿化作用,在有机分子模板上协同合成有种间差异的生物SiO2材料。具有精确形态可控的固态SiO2结构是在蛋白和多糖生物分子诱导下,在水相、中性pH和室温等温和反应条件下形成的,然而,利用化学合成方法,使SiO2的前体分子聚合形成具有一定模式结构的SiO2则需要极端的pH值或表面活性剂诱导。在人工培养条件下施用硅酸钠(Na2SiO3)时,在芦荟植物叶刺内,以细胞壁为模板生物矿化合成微米尺寸有序SiO2材料。X-ray(EDX)能谱分析显示一根硅针中含有Si,O和C元素,表明Si(OH)4吸收进入植物体内后Si-OH与细胞壁多糖和糖蛋白上的羟基(OH)组分,通过界面分子识别、细胞水平调控和再加工作用,聚合形成了有序的无定形(电子衍射确定)SiO2针状结构体。  相似文献   
3.
生物矿化合成纳米针状SiO2   总被引:16,自引:0,他引:16  
利用少量有机大分子可控制大分子成核、生长,最后形成生物矿化纳米结构材料[1].这些合成的纳米结构材料有许多重要的性质,如流动性和运输行为、催化活性、分离效率、粘附特性、储存特性和从"智能"胶体中释放的动力学特性等[2].  相似文献   
4.
生物矿化纳米结构材料与植物硅营养   总被引:37,自引:0,他引:37  
本文在介绍了生物矿化纳米结构材料化学研究发展的基础上, 着重阐述以细胞膜和细胞壁为模板合成组装纳米尺寸SiO 2 的化学过程。这些生物矿化SiO 2 纳米结构材料研究不仅为近代纳米化学提供了有益启示, 同时也对阐明Si 营养提高植物抗环境胁迫机理有重要参考价值。  相似文献   
5.
报道了在较高膜压及高沉积速度下硬脂镉LB膜与H2S反应制备纳米有序的机分子/CdS纳米粒子复合膜,该膜反应后仍能保持良好的-CH2-全反式排列,即形成纵向有机-无机复合超晶格材料。  相似文献   
6.
在细胞壁上构筑自组装的生物矿化结构   总被引:5,自引:0,他引:5  
芦荟植物在其叶刺细胞壁上利用CaCl_2前体分子合成了非自然状态下形成的生 物钙化结构。合成的生物CaCO_3结构为四棱柱形,直径为2~3 μm,长40~60 μ m。实验发现在场发射电镜持续电子束作用下和冷冻切片断裂作用下均可诱导一系 列人工弯曲和断裂。如此特殊的柔性和刚性与非生物的地球化学条件下形成的矿物 完全不同,表明矿物前体分子和细胞壁表面有机分子间的分子识别作用为矿化结构 的控制提供了较大的机会。  相似文献   
7.
使用圆柱方势阱计算了含有一个电子的类圆柱形人造原子的电子态结构.计算结果表明,在一定条件下,这个人造原子存在束缚态.  相似文献   
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