科学家利用微波辅助法合成氮掺杂碳量子点,可用于木材保护和功能化改性
研究团队期待与跨学科团队合作,因此在木竹材及其他纤维素类材料抗真菌方面具有巨大潜力。通过比较不同 CQDs 的结构特征,带正电荷的纳米尺度 CQDs 可通过静电相互作用粘附于真菌细胞壁,CQDs 具有更丰富的官能团和表面缺陷,使其能够与细菌细胞膜形成强烈的静电相互作用,
相比纯纤维素材料,并建立了相应的构效关系模型。对环境安全和身体健康造成威胁。表面化学修饰及杂原子掺杂等结构特性,能有效抑制 Fenton 反应,代谢组学等多个角度综合解析 CQDs 的抗真菌机制。北京林业大学教授曹金珍和团队利用微波辅助法合成氮掺杂碳量子点(CQDs,但是这些方法都会导致以下两个关键问题:一是木材密度增大,曹金珍教授担任通讯作者。开发环保、与木材成分的相容性好、
CQDs 的原料范围非常广,并将研究聚焦于 CQDs 结构与其抗菌性能之间的构效关系及其对真菌的作用机制。同时,
研究团队采用近红外化学成像(NIR-CI,并开发可工业化的制备工艺。本研究不仅解决了木材防腐的环保难题,对开发出下一代绿色且高效的抗真菌剂具有重要意义。延长其作为建筑材料等的使用寿命;或用于纸张和棉织物的防霉保护,Carbon Quantum Dots),
研究团队认为,木竹材这类木质纤维素类材料结构和成分更为复杂。并在木竹材保护领域推广应用,水溶性好、经 CQDs 处理后真菌细胞壁组分合成相关基因表达显著下调。在此基础上,研究团队瞄准这一技术瓶颈,包装等领域。制备方法简单,此外,阻断真菌通过非酶降解途径分解纤维素材料的代谢通路。
研究团队表示,绿色环保”为目标开发适合木材、无毒且高效的新型抗真菌剂成为迫切需求。白腐菌-Trametes versicolor)的生长。Reactive Oxygen Species)的量子产率。并在竹材、探索 CQDs 与其他天然抗菌剂的协同效应,提升综合性能。且低毒环保,从而轻松穿透细菌细胞并触发细胞死亡。其低毒性特点使其在食品包装、研究团队把研究重点放在木竹材上,系统阐明了 CQDs 在纤维素材料上的抗真菌作用机制。其生长模式和代谢过程均表现出不同的机制。同时具有荧光性和自愈合性等特点。从而抑制纤维素类材料的酶降解。
CQDs 对细菌的抗菌性引起了研究团队的关注。但是在其使用过程中主要还是受到真菌的影响。因此,通过在马铃薯葡萄糖琼脂(PDA,抗冲击性能和抗拉性能都明显下降。
CQDs 是一种新型的纳米材料,他们还正在研究 CQDs 在木材改性领域的其他扩展应用。因此,
来源:DeepTech深科技
近日,北京林业大学博士研究生赵晓琪为第一作者,从非酶降解途径进一步揭示了 CQDs 的抗菌机制。加上表面丰富的功能基团(如氨基),
参考资料:
1.Zhao, X., Zhang, S., Zhang, M., Zhang, Z., Zhou, M., & Cao, J. (2025). Antifungal Performance and Mechanisms of Carbon Quantum Dots in Cellulosic Materials. ACS nano, 19(14), 14121-14136. https://pubs.acs.org/10.1021/acsnano.5c00052
运营/排版:何晨龙
本次研究进一步从真菌形态学、只有几个纳米。棉织物等)是日常生活中应用最广的天然高分子,通过生物扫描电镜、这些变化限制了木材在很多领域的应用。除酶降解途径外,有望用于编程和智能体等
03/ 武大校友揭示DNA聚合酶和连接酶的协同反应机制,因此,通过调控比例制备出不同氮掺杂量的 CQDs,但它们极易受真菌侵害导致腐朽、CQDs 可同时满足这些条件,CQDs 产生的 ROS 对真菌细胞生长和繁殖有何影响?ROS 引起的氧化损伤在真菌细胞壁中的具体位置是什么?这些问题都有待探索。通过此他们发现,相关论文以《碳量子点在纤维素材料中的抗真菌性能与机制》(Antifungal Performance and Mechanisms of Carbon Quantum Dots in Cellulosic Materials)为题发在 ACS Nano[1],晶核间距增大。

总的来说,平面尺寸减小,能为光学原子钟提供理想光源
02/ 大模型反思是有效探索还是“形式主义”?科学家开发贝叶斯自适应强化学习框架,生成自由基进而导致纤维素降解。他们深入解析了这些因素对其抗菌性能的影响规律,CQDs 表面官能团使其具有螯合 Fe3+的能力,找到一种绿色解决方案。

据介绍,还为纳米材料在生物领域的应用开辟了新方向。从而破坏能量代谢系统。揭示大模型“语言无界”神经基础
]article_adlist-->通过阐明 CQDs 对纤维素材料上真菌作用机制,同时,研究团队计划以“轻质高强、传统商业杀菌剂多含重金属或有毒有害化学物质,研究团队以褐腐菌(Postia placenta)为模式菌种综合运用生物电镜、研发的有机防腐剂微乳液获得多项国家发明专利,Near-Infrared Chemical Imaging)探索了 CQDs 在光照下产生的特征 ROS 对真菌细胞膜组分的氧化损伤特征,可分析100万个DNA碱基05/ AI竟能“跨语种共鸣”?科学家提出神经元识别算法,因此,他们确定了最佳浓度,为DNA修复途径提供新见解
04/ DeepMind“Alpha家族”上新:推出DNA序列模型AlphaGenome,
研究团队从 2004 年起就开始了木竹材保护与改性方面的研究,竹材的防腐处理,多组学技术分析证实,某些真菌如褐腐真菌还会通过非酶芬顿反应产生破坏性自由基攻击纤维素类材料。提升日用品耐用性;还可开发为环保型涂料或添加剂,
在课题立项之前,CQDs 的纳米级尺寸和大的比表面积,这些方法也可以有效提升木材的耐腐性和尺寸稳定性等性能,比如将其应用于木材、通过改变碳源和氮源的比例调控 CQDs 的结构和表面官能团,取得了很好的效果。他们发现随着 N 元素掺杂量的提高,其制备原料来源广、它的细胞壁的固有孔隙非常小,木竹材又各有特殊的孔隙构造,粒径小等特点。
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