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FaceEditor:基于文本驱动和掩码约束的脸部属性编辑工具
面部图像编辑框架FaceEditor通过文本和掩码联合控制,提出基于潜在空间映射(ED Mapper)和全局调制模块(GMM)的编辑方法,实现精准的局部与全局属性编辑,并验证其优于现有方法的编辑精度和实时性。
来源:Pattern Recognition
时间:2026-03-25
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综述:基于g-C、3N和4的光电化学传感平台:从材料工程到智能监测
针对混合生物痕迹检测效率低的问题,本研究开发了一种新型侧流生物传感系统,通过整合多聚酶链式反应与金纳米粒子免疫层析技术,实现静脉血、精液、唾液和月经血四类体液同步快速检测,总耗时约3.5-4小时,视觉读数可在15分钟内完成,并成功检测了新旧混合样本。
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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磷酸盐诱导的质子-电子界面调控机制稳定了具有氧化酶活性的Mn-MOF纳米酶
纳米酶氧激活效率受限于低氧活化效率和窄pH适用范围,通过磷酸修饰Mn-BTC构建的Mn-BTC-P纳米酶通过协同调控电子结构与质子微环境,显著提升氧活化效率和pH稳定性,并成功应用于儿茶酚检测。
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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类球形的Gd2BiMoO6双钙钛矿结构被修饰在氧化石墨烯上,用于高效检测环境样品中的硝呋妥因,并通过密度泛函理论(DFT)进行解析
基于溶胶-凝胶和超声化学法制备的Gd2BiMoO6/GO纳米复合材料用于硝基呋喃妥因检测,展现出宽线性范围(10-700 μM)和低检测限(0.0027 μM),有效应用于环境样本分析。
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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一种新型的铂(II)配合物,含有6,6′-双(N-甲基苯并咪唑-2-基)-2,2′-联吡啶结构:合成、表征及其抗癌活性
新合成铂(II)配合物[Pt(L)]Cl₂(L为6,6′-bis(N-甲基苯并咪唑-2-yl)-2,2′-联吡啶)经IR、NMR、质谱等表征,单晶X射线证实结构。体外细胞毒性显示对A549、MCF7、MDA等癌细胞IC50值分别为39.79、33.60、32.88 μM,对L929健康细胞IC50为41.85 μM,具有选择性抗癌活性且毒性低于顺铂。
来源:Journal of Molecular Structure
时间:2026-03-25
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镀铂的中孔金纳米酶用于葡萄糖、H₂O₂和癌细胞的超灵敏比色检测
铂修饰介孔金纳米酶(mesoAu@Pt)通过原位生长策略合成,具有高催化效率(Kcat达1.05×10^7 s⁻¹)和优异稳定性,成功实现H₂O₂和葡萄糖的灵敏检测(检测限分别为0.1 μM和0.4 μM),并应用于癌细胞与正常细胞鉴别及血清样本分析。
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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高灵敏度的H形银表面等离子体共振生物传感器:利用机器学习辅助分析石墨烯和二氧化硅材料,实现多级血糖检测
表面等离子体共振(SPR)技术用于早期糖尿病检测,基于H型银/二氧化硅共振器设计,通过0.625、1.25、2.5 mg/dl血糖水平实现2000、1500、1333 nm/RIU的高灵敏度响应。研究验证了该传感器在精准血糖监测和感染早期诊断中的应用潜力。
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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过氧化物酶模拟碳点通过竞争性清除羟基自由基,实现了白藜芦醇的双模式检测
基于Fe掺杂碳点的双模式传感平台通过羟基自由基清除实现白藜芦醇的高灵敏检测,兼具自验证的荧光与吸光度信号,适用于葡萄酒及葡萄皮提取物的快速分析,无需复杂预处理。
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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利用枸杞(Lycium barbarum)叶提取物生物合成银纳米颗粒(Ag NPs):这种异质催化剂可通过A3偶联反应实现氨基吲哚嗪的一锅法合成
基于枸杞叶提取物的绿色银纳米颗粒合成及其催化氨基吲哚兹ines高效制备研究。摘要:采用Lycium barbarum叶绿液进行生物还原合成Ag NPs,经UV-Vis、TEM、XRD等表征证实粒径分布均匀且晶型稳定。该Ag NPs在A3耦合反应中表现出优异催化性能,产物收率达85%,且催化剂经7次循环使用后活性保持率>95%。
来源:Journal of Organometallic Chemistry
时间:2026-03-25
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由融合的己基二呋喃吡啶π-桥结构实现的高性能无金属香豆素敏化剂:实验与理论研究
本研究设计合成两种基于D-A-π-A架构的金属-free coumarin敏化剂CFP-1和CFP-2,创新性采用六元杂环π-桥(π-HFP)提升电荷分离效率。实验表明CFP-1在单敏化时PCE达7.61%,与N719共敏化提升至8.95%,归因于互补光吸收和降低电子复合(τe达15.19ms)。DFT计算证实π-HFP增强分子共轭和能级匹配。
来源:Journal of Molecular Structure
时间:2026-03-25
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躯体感觉性耳鸣中的颈部和颌部功能障碍:临床见解与启示
自体感觉性耳鸣(ST)患者存在颈椎及颞下颌关节功能障碍,表现为肌筋膜触发点、关节活动度受限及颈部肌肉协调性/力量下降,临床评估工具(如颈背痛问卷)得分较高。
来源:Musculoskeletal Science and Practice
时间:2026-03-25
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利用适配体偶联的金纳米星实现针对特定大肠杆菌的电化学检测与杀灭:一种双功能纳米平台
大肠杆菌检测、金纳米星、aptamer修饰、光热疗法、机械杀菌
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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设计一种高效的光电化学传感平台,用于检测环境样品中的2,3′,5,5′-四氯联苯
基于ZnO纳米棒修饰TiO₂量子点-石墨相氮化碳的光电化学传感平台,实现了对环境中的多氯联苯72(PCB72)的高灵敏检测。通过理论计算证实,异质结构有效促进电荷分离并增强可见光吸收,结合特异性aptamer固定策略,构建了具备优异选择性和灵敏度的PEC aptasensor,并成功应用于实际环境样本检测。
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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通过调整退火工艺的前驱体结构,显著提升了纳米多孔FeCoNiZrCuB合金的开尔文循环性能(OER activity)
氧析出反应(OER)催化剂开发:通过联合退火和选择性溶解策略制备了np-FeCoNiZrCuB纳米多孔合金,优化了微观结构(晶界/非晶界面协同作用、Cu富集颗粒修饰),碱性条件下过电位仅259mV(10mA/cm²),归因于异质界面增强活性位暴露、电子传输效率提升及表面Cu基催化中心协同效应。
来源:Materials Today Nano
时间:2026-03-25
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诱导效应对分子内氢键强度的影响:研究相邻于醇类氢键供体的电子给体CH₃基团的作用
氢键强度与甲基取代的诱导效应及空间位阻关系研究。通过实验测定2-氨基-1-甲基乙醇与2-氨基乙醇的同位素正常、¹³C和¹⁵N异构体的转动光谱,结合MP2/6-311++G(d,p)计算,发现甲基取代使内氢键强度增强7%,归因于甲基供电子效应与空间位阻的综合作用。
来源:Journal of Molecular Structure
时间:2026-03-25
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基于二维石墨烯接枝导电纸的电化学生物传感器,用于检测肝癌生物标志物
基于石墨烯纳米片和PEDOT:PSS涂层的纸基生物传感器,用于ANXA2生物标志物检测,实现肝细胞癌早期高灵敏度(4.28 μA[log(ng/mL)]⁻¹ cm⁻²)低检测限(0.00032 ng/mL)诊断。传感器兼具机械柔韧性和环保特性。
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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利用罗丹明-喹啉共轭探针快速便携地检测化学战剂类似物二乙基氯磷酸酯(DCP),该探针具有荧光“开启”和显色响应功能,并可用于癌细胞成像
敌敌畏检测化学传感器RDE的合成与应用研究,通过缩合反应制备新型荧光探针,实现5秒内颜色由浅黄变粉红及紫外荧光增强27倍的双模式响应,结合便携试纸和智能手机分析平台,验证了其在环境与生物样本中的实用价值。
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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一种可持续的Sm-MOF@炭黑纳米复合材料,用于实时电化学监测食品系统中的硝基磺胺类药物
基于Sm-MOF@CB纳米复合材料的电化学传感器用于尼克洛沙姆高灵敏检测,其检测限低至0.0533 μM,线性范围宽(0.5-400 μM),重复性(RSD<1.2%)和稳定性(95.54%保留率)优异,在黑米、水库水和鲤鱼组织中验证回收率97-101.6%。
来源:Microchemical Journal
时间:2026-03-25
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通过聚合物辅助沉积法制备的高熵A位无序LaMnO₃基外延薄膜的结构与传输特性
高熵掺杂LaMnO3薄膜的衬底应变调控及电输运特性研究。采用PAD法在SrTiO3(001)衬底上制备含La³+,Sr²+,Ca²+,Sm³+,Ba²+/Ce³+的LaMnO3薄膜,通过XRD和温度依赖性电阻率分析发现,A位高熵掺杂与衬底诱导应变共同影响Jahn-Teller畸变和薄膜取向,导致磁性和电学性能可调。
来源:Materials Today Nano
时间:2026-03-25
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基于聚乙烯醇和铜纳米粒子的纳米复合聚合物的结构、光学及电学特性的研究
本研究通过溶液浇铸法制备了不同铜含量的PVA-H3PO4-Cu纳米复合薄膜,并利用XRD、FTIR和SEM表征其结构。结果表明,铜含量增加导致PVA结晶度降低,但提升了薄膜的导电性和光学性能,最佳浓度为0.1 wt.%。该材料在光电子和能源领域具有应用潜力。
来源:Journal of Molecular Structure
时间:2026-03-25