为香港城市大学绘制的small封面中稿啦!
使用脱细胞的磁性微型机器人输送功能细胞用于软骨再生 在货号中2304088、Feng Li、Dong Sun 及其同事通过结合脱细胞和磁化的协议开发了细胞递送微型机器人。它来源于脱细胞的天然猪软骨细胞外基...
为香港城市大学绘制的small封面中稿啦!
用于癌症协同治疗的多药给药微型机器人 Dong Sun 和同事使用不同的可生物降解材料,通过分步 3D 打印方法制造了多药物递送微型机器人。它包括三个组件:skeleton、head 和 body。骨骼可以响应磁...
为南方医科大学绘制的small methods封面中稿啦
静电纺丝排列的纳米纤维纱线构建的仿生 M 型界面集成到精确的共培养系统中,作为芯片上的肌肉-肌腱连接处,用于药物开发 工程化肌肉-肌腱连接 (MTJ) 与器官芯片技术的结合为理解肌肉和肌腱组...
为北京工业大学绘制的封面中稿啦!
同时捕获 N2O 和 CO2从 N2O/N (字数)2/CO2/O2与 Ni(II)-吡唑羧酸盐框架的混合物 一氧化二氮 (N2O) 是一种强效温室气体,是臭氧消耗的主要贡献者。其主要工业排放源是己二酸生产产生的尾气...
为中国科学院绘制的JACS封面中稿啦!
手性诱导的具有可调谐圆偏振发光的超薄共价有机框架纳米片 具有圆偏振发光 (CPL) 的共价有机框架 (COF) 的开发仍然具有挑战性。在这里,我们首先报道了使用手性诱导合成策略的基于超薄 COF ...
为亚琛工业大学绘制JACS封面中稿啦!
通过合并硼自由基介导的卤素原子转移和铜催化实现酰胺与烷基卤化物烷基化的自由基策略 酰胺烷基化是有机化学中的一个基本过程。然而,酰胺的低亲核性意味着通常无法实现与烷基亲电试剂的发散偶...
为北京大学绘制的封面中稿啦!
重氮唑单取代四嗪作为最佳生物正交工具的计算指导发现 单取代四嗪是重要的生物正交反应工具,因为它们与反式环辛烯快速连接。然而,它们的应用受到生物环境中反应性-稳定性悖论的限制。在这项研...
为北京大学绘制的封面中稿啦!
将聚烯烃选择性升级回收成高价值的含氮化学品 聚烯烃的选择性升级回收以创造增值产品已成为碳资源管理的一种创新方法,引起了科学界和工业界的极大兴趣。尽管回收技术的最新进展促进了聚烯烃直...
科研绘图|为香港城市大学绘制的插图中稿啦!
一种新型太阳能驱动的自芬顿反应系统,具有空间分离的H₂O₂生成位点和活化位点,可高效降解难降解污染物。 太阳能驱动自芬顿反应(SSFR)作为一种绿色可持续的水处理技术,已受到广泛关注。然...
科研绘图|为伊利诺伊大学绘制的插图中稿啦!
残疾人运动员教练的社会态度和结构性障碍:混合方法系统评价 指导残疾运动员对于促进体育运动的包容性和公平性至关重要。然而,社会态度(例如,污名化和能力歧视)和结构性障碍(例如,资金不...
科研绘图|为广东药科大学绘制的插图中稿啦!
《crispae紫金牛的根及根茎:植物学、传统用途、植物化学、药理学及毒理学综述》 紫金牛根及根茎包含三种主要来源植物,分别是朱砂根(Ardisia crenata Sims)、百两金(Ardisia crispa (Thunb....
科研绘图|为遵义医科大学绘制的插图中稿啦!
常压制备的壳聚糖碳酸酯液体敷料:自发转化为纯壳聚糖耐水膜并增强伤口修复 液体敷料因其优异的贴合性和自发成膜特性,在伤口护理中至关重要。然而,其应用受到两大关键挑战的阻碍:严格的生物...
科研绘图|为遵义医科大学绘制的插图中稿啦!
常压制备的壳聚糖碳酸酯液体敷料:自发转化为纯壳聚糖耐水膜并增强伤口修复 液体敷料因其优异的贴合性和自发成膜特性,在伤口护理中至关重要。然而,其应用受到两大关键挑战的阻碍:严格的生物...
科研绘图推荐奖励计划
🎁 成功推荐客户,立享感谢回馈! 📢 活动主题 '推荐优质科研绘图服务,共享专业价值与回馈' 我们特别面向新老客户推出推荐回馈活动: ✅ 您推荐 → 朋友/同事获得专业科研绘图支...
科研绘图|为中国矿业大学绘制的插图中稿啦!
强化膜混凝工艺产生的农村污水污泥的厌氧稳定化及景观利用 本研究中,强化膜混凝(EMC)污泥先经过不同的碱性(pH值7.2、10和11)、温度(35°C和55°C)及时长(0.5小时和1天)预处理,随后接...
科研绘图|为上海交通大学绘制插图中稿啦!
海藻酸盐与纤维化蛋白微胶囊复合的全水合成,用于肿瘤球体的膜结合培养 水包水 (W/W) 乳液为活细胞的人工图案化和组装提供了生物相容性的全水隔室。通过形成半透性胶囊成功将细胞捕获在W / W...
科研绘图|为中国矿业大学绘制的插图中稿啦!
通过降低液膜阻力和不均匀性,提升双向流潮汐生物反应器中氢气驱动的二氧化碳生物甲烷化性能 本研究设计了一种双向流潮汐生物反应器,旨在增强氢气驱动的二氧化碳生物甲烷化过程。该生物反应器...
为中国矿业大学绘制的插图中稿啦
通过降低液膜阻力和不均匀性,提升双向流潮汐生物反应器中氢气驱动的二氧化碳生物甲烷化性能 本研究设计了一种双向流潮汐生物反应器,旨在增强氢气驱动的二氧化碳生物甲烷化过程。该生物反应器...
为山东大学绘制的插图中稿啦!
过渡金属掺杂MoS2用于压电芬顿催化降解诺氟沙星:快速内生-H2O2非自由基和自由基的转化和双重途径 利用二硫化钼(MoS₂)基催化剂进行压电催化降解水中有机污染物已被广泛研究为一条前景广阔的...
为复旦大学绘制的插图中稿啦!
Retro-inverso 缓激肽为神经胶质瘤治疗中的纳米载体打开了血脑肿瘤屏障的大门 血脑屏障和血脑肿瘤屏障 (BBTB) 阻止大多数药物进入脑肿瘤。药物递送系统复杂的制备程序和对正常脑组织的损伤限...
为中南大学绘制的插图中稿啦!
维生素 D:神经细胞的关键神经保护因子 维生素 D 以其调节钙和磷的吸收和利用以及骨骼形成的作用而闻名,越来越多的研究表明,维生素 D 在神经系统中也具有重要作用,例如维持神经稳态和保护正...
为哈尔滨工业大学绘制的插图中稿啦!
通过在铁磁 CNP/CC 电极上磁化诱导的电子极化和表面 PdO 暴露来提高析氯反应效率 本研究研究了通过磁化铁磁电极材料来提高电极材料在 CER 中的活性和选择性,从而在材料表面诱导电子的自旋极化...
为南京工业大学绘制的插图中稿啦!
深入了解用聚合物和细骨料改性的透水混凝土的性能 透水混凝土越来越多地用于城市道路建设;然而,它的低强度和耐用性限制了其更广泛的应用。本研究探讨了使用细骨料和聚合物来提高透水混凝土的强...
为西南科技大学绘制的插图中稿啦!
利用液体辅助机械合成通过“纳米融合”机制连续大规模制备多孔多孔 HKUST-1 多级多孔金属有机框架 (HP-MOFs) 因其多级孔隙而引起了相当大的关注,这可以解决原始微孔 MOF 中缓慢的传质和较少...
为东莞工业大学绘制的插图中稿啦!
光催化剂降解全氟辛酸在水中:机制、途径和前景 全氟辛酸 (PFOA) 是一种广泛用于商业和工业产品的合成有机化合物。由于其高持久性、生物累积性和毒理学特性,PFOA 对人类健康和自然环境构成严...
为西安高新技术研究院绘制的插图中稿啦!
一种产生多浓度氚化水蒸气的装置 获得受控浓度的气体氚源是校准氚测量仪器的关键。本研究概述了一种基于闭环生成多浓度氚化水蒸气的方法。该方法通过鼓泡过程产生氚化水蒸气,通过模拟确定实现...
为武汉理工大学绘制的插图中稿啦!
一种新型共连续 Si-Zr 杂化酚醛气凝胶复合材料,通过海岛状陶瓷结构在高温下实现优异的抗氧化消融性能 轻质酚醛基复合材料在未来航空航天飞行器的烧蚀热防护材料中具有很大的潜力,混合改性被认...
为华中科技大学绘制的插图中稿啦!
基于胱胺/五角合金葡萄糖的脱细胞猪心包多功能修饰策略用于经导管组织工程心脏瓣膜 经导管瓣膜置换术具有手术创伤侵入性小、术后恢复快等优点,已成为高危老年患者的首选治疗方法。主要由戊二醛...
为贵州大学绘制的ACS 插图中稿啦!
CuF 的尺寸定制2用于增强钠离子电池中转换阴极性能的纳米颗粒 转换型阴极,以 CuF 为例2,由于与传统插层材料相比,其卓越的理论容量,因此在下一代钠离子电池 (SIB) 中引起了广泛关注。然而...
为伊利诺伊理工学院绘制的封面中稿啦!
开创性的 Kr/Xe 分离:第一种 Kr 选择性材料的诞生 从 Kr/Xe 混合物中有效分离 Kr 在核废料管理和暗物质研究中至关重要。到目前为止,科学家们遇到了一个艰巨的挑战:缺乏一种能够在室温下选择...
为兰州大学绘制的插图中稿啦!
n仿生胶原蛋白复合基质-羟基磷灰石支架在临界大小的颅骨缺损中诱导骨再生 尽管已经构建了仿生支架来修复临界尺寸的骨缺损,但创建可以模拟天然骨骼各向异性的复合支架仍然是一个重大挑战。在此...
为周口师范大学绘制的插图中稿啦!
介孔 CdS 纳米颗粒的合成和光催化性能 介孔纳米材料因其比表面积大、电荷转移距离短而被认为是先进的功能材料。在此,使用原位模板法制备了具有介孔结构的 CdS 纳米颗粒 (CdS MNPs)。CdS/Cd-C...
为周口师范大学绘制的插图中稿啦!
介孔 CdS 纳米颗粒的合成和光催化性能 介孔纳米材料因其比表面积大、电荷转移距离短而被认为是先进的功能材料。在此,使用原位模板法制备了具有介孔结构的 CdS 纳米颗粒 (CdS MNPs)。CdS/Cd-C...
为中国矿业大学绘制的插图中稿啦!
增强 H2-驱动型 CO2通过降低液膜阻力和异质性,在双向流潮汐生物反应器中实现生物甲烷化性能 本研究提出了一种旨在提高 H2-驱动型 CO2生物甲烷化。生物反应器在浸入营养液和暴露于 H 之间交替使...
为中国地质大学绘制的插图中稿啦!
设计全固态锂电池的固体电解质界面层 Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (LATP) 因其离子电导率高、空气稳定性高、成本低等优点,是全固态锂电池 (ASSLB) 中最具吸引力的固态电解质 (SSE) 之一。然...
为皖南医学院第一附属颐济山医院胃肠外科绘制的插图中稿啦!
新发现的介导肿瘤发生和肿瘤进展的机制:circRNA 编码的蛋白质 由环状 RNA (circRNA) 中的内部核糖体进入位点 (IRES) 介导的不依赖帽的翻译产生的蛋白质在肿瘤进展中起重要作用。迄今为止,...
为皖南医学院第一附属颐济山医院胃肠外科绘制的插图中稿啦!
新发现的介导肿瘤发生和肿瘤进展的机制:circRNA 编码的蛋白质 由环状 RNA (circRNA) 中的内部核糖体进入位点 (IRES) 介导的不依赖帽的翻译产生的蛋白质在肿瘤进展中起重要作用。迄今为止,...



















































