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[资源] Jacs和Adv.Mater.论文两篇:g-C3N4用于生物成像

分享g-C3N4生物成像应用的两篇先驱论文。有做g-C3N4的朋友是否还记得,13年初, JACS首次报道了通过液相剥离获得具有生物兼容性的超薄g-C3N4纳米片,并应用在对细胞膜的成像上。这一工作引起了大家对g-C3N4超薄纳米片以及g-C3N4在生物相关领域的关注,相继有很多后续工作报道。当然JACS文章,不仅仅提供了g-C3N4作为生物探针的应用,还提出超薄g-C3N4纳米片同时也可以体现出较之相应块材增强的光催化性能。作为JACS工作的延续,最近新刊登的AM文章,报道了g-C3N4作为双光子成像探针的应用。 AM工作清楚地证实了g-C3N4呈现出尺寸依赖的细胞成像效果,g-C3N4量子点能够对细胞核进行选择性成像,同时与DNA和组蛋白进行结合,无疑把g-C3N4在生物成像中的应用推进了一大步。
/Jacs和Adv.Mater.论文两篇:g-C3N4用于生物成像
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Jacs和Adv.Mater.论文两篇:g-C3N4用于生物成像-1
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说好的释怀

新虫 (正式写手)


楼主,可否解释一下为何浓氨水处理之后没有沉淀啊?难道哪里做错了么?

发自小木虫Android客户端
86楼2016-05-09 09:29:26
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★★★★★ 五星级,优秀推荐

顶大牛

[ 发自手机版 http://muchong.com/3g ]
3楼2014-05-09 10:43:37
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求泊君

木虫 (小有名气)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

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4楼2014-05-09 10:58:04
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amiensxyz

铁虫 (小有名气)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

做薄之后就是做小,氮化碳遵循了跟石墨相似的发展规律。
从光催化的角度来讲,打开氮化碳的层间氢键,通过插层等方法丰富层间的电荷传递通道,也是很值得关注的发展方向。
9楼2014-05-09 17:04:08
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2014-05-09 10:43   回复  
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=虫虫=6楼
2014-05-09 11:05   回复  
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hewangcsu7楼
2014-05-09 11:27   回复  
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2014-05-09 16:33   回复  
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w_feng10楼
2014-05-09 21:37   回复  
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2014-05-09 23:21   回复  
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2014-05-10 08:33   回复  
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