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临沂,80382485,电化学,扫描隧道显微镜(m)和理论模拟系统地研究了化学环境中过渡金属配合物的强度。
在这项研究中,我们不仅获得了单个配位力的大小(约pn),而且还发现金属原子的氧化恢复状态对金属配体之间的相互作用强度具有很大的影响。调节力从恢复状态到氧化状态(恢复状态→8pn,稳定状态→Pn,氧化状态→Pn)逐渐增加。功能密度理论(功能理论)仿真的应用也为实验数据提供了理论基础。
在电化学控制下,金属配位键断裂强度的单个高精度分子水平的测定是配位化学的一项突破。
电化学方法和早晨强度的分离将促进配位化学的发展,并成为研究金属络合物相互作用的新技巧。从一个新的角度理解了配位链的理化性质。
这项工作已经获得了国家自然科学基金会,国家97号项目,中国科学院“百年计划”和丹麦大学联盟的多项资助。
DNA甲基化(甲基胞嘧啶,m)的修饰是表观遗传学的重要组成部分,并且在胚胎发生,基因印刷和人类肿瘤学中起着重要作用。
甲基化钠通过引起构象,稳定性和蛋白-ne相互作用的变化,对基因的时空表达产生构象作用。
甲基化异常是肿瘤出现的重要因素。
近年来,最近在哺乳动物中发现的羟甲基胞嘧啶(hm)被认为是na脱甲基过程的中间产物,并调节细胞的生理功能。
但是,由于正常细胞的hm含量低,检测技术有限,目前对hm的研究主要集中在hm含量高的干细胞和神经元上。
液相色谱质谱仪具有灵敏度高,特异性强的优点。但是,由于核酸中还有许多其他正常核苷,这些洗脱的正常核苷通常通过质谱法抑制??hm离子信号,从而降低了检测灵敏度。
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在这项研究中,我们不仅获得了单个配位力的大小(约pn),而且还发现金属原子的氧化恢复状态对金属配体之间的相互作用强度具有很大的影响。调节力从恢复状态到氧化状态(恢复状态→8pn,稳定状态→Pn,氧化状态→Pn)逐渐增加。功能密度理论(功能理论)仿真的应用也为实验数据提供了理论基础。
在电化学控制下,金属配位键断裂强度的单个高精度分子水平的测定是配位化学的一项突破。
电化学方法和早晨强度的分离将促进配位化学的发展,并成为研究金属络合物相互作用的新技巧。从一个新的角度理解了配位链的理化性质。
这项工作已经获得了国家自然科学基金会,国家97号项目,中国科学院“百年计划”和丹麦大学联盟的多项资助。
DNA甲基化(甲基胞嘧啶,m)的修饰是表观遗传学的重要组成部分,并且在胚胎发生,基因印刷和人类肿瘤学中起着重要作用。
甲基化钠通过引起构象,稳定性和蛋白-ne相互作用的变化,对基因的时空表达产生构象作用。
甲基化异常是肿瘤出现的重要因素。
近年来,最近在哺乳动物中发现的羟甲基胞嘧啶(hm)被认为是na脱甲基过程的中间产物,并调节细胞的生理功能。
但是,由于正常细胞的hm含量低,检测技术有限,目前对hm的研究主要集中在hm含量高的干细胞和神经元上。
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