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乳糖作为诱导剂对人β-防御素3蛋白表达的影响*
李春丽,燕燕,陈正华,何国庆
微生物学通报 , 2006,
Abstract: 对人β-防御素3基因工程菌株BL21-pET-hBD3的乳糖诱导条件进行了研究。乳糖浓度、诱导时间和诱导温度对菌株生长和目的蛋白表达的试验结果显示,高浓度乳糖对菌株生长有抑制作用(P<0.01),对目的蛋白的表达无显著影响(P>0.05),延长诱导时间对菌株生长有利(P<0.01),但对蛋白的表达无显著影响(P>0.05)。以0.5%乳糖在37℃诱导4h对目的蛋白的表达有利,目的蛋白的含量可达28.1%。控制好诱导条件,乳糖与IPTG的
znxcd1-xs纳米线的可控合成及其可调的光学性质
林旭锋,燕燕,林德莲
物理化学学报 , 2014,
Abstract: 采用简单的气相沉积法,合成了不同组成的znxcd1-xs(0
纳米硫化镉在对氨基苯硫酚自组装单层修饰金电极上的电化学合成
王慧,燕燕,周剑章,林仲华
物理化学学报 , 2012,
Abstract:
ZnO-聚苯胺同轴纳米线及其列阵的制备和表征
郑志新,燕燕,董平,黄怀国,吴玲玲,林仲华
电化学 , 2002,
Abstract: 以阳极氧化铝膜(AAO)作模板,制备聚苯胺(PANI)纳米管和PANI纳米管列阵;同时利用溶胶_凝胶法制备ZnO_PANI同轴纳米线和同轴纳米线列阵.PANI纳米管和ZnO_PANI同轴纳米线的形貌通过透射电子显微镜表征.PANI纳米管的外径约30nm,内径约10nm;ZnO_PANI同轴纳米线直径约60nm.实验发现,较之ZnO纳米线,同轴AAO模板中纳米线列阵的可见光发射谱带兰移,强度显著增强,这可能和PANI链上的NH基团与表面Zn2+离子之间的相互作用有关,以及由于ZnO纳米微粒在PANI上富集、PANI的光生载流子部分转移给ZnO微粒所致.实验还发现分散在NaOH溶液中的同轴纳米线,其可见光发射谱带比AAO模板中同轴纳米线的谱带兰移更甚
纳米TiO_2电极的特殊光电化学响应
蓝碧波,周剑章,燕燕,陈红香,姚光华,林仲华
电化学 , 2006,
Abstract: 应用涂膜法、电沉积法和溶胶-凝胶法制备纳米TiO2电极.实验发现,纳米TiO2具有特殊的光电化学响应,其光电流~电位变化出现光电流峰,这一特殊的光电化学性质乃与纳米半导体电极的纳米结构及其特殊的光诱导氧化还原反应机理密切相关.
制备条件对PANI/PATP/Au和TiO_2-PANI/PATP/Au膜光电化学性能的影响
黄怀国,张红平,郑志新,燕燕,吴玲玲,林仲华
电化学 , 2001,
Abstract: 应用电化学方法在不同条件下制备聚苯胺(PANI)膜和TiO2-PANI复合膜,并对其光电化学性能进行研究.实验表明,制备条件是影响膜光电化学性能的重要因素.对氨基硫酚(PATP)的组装有利于改善PANI膜的附着力;部分氧化态PANI膜的光电化学响应明显优于还原态和氧化态PANI膜的光电化学响应;部分氧化态PANI膜的厚度对其光电化学性能有一最佳值;热处理虽然有利于改善TiO2的光电化学性能,但温度太高,将破坏PANI膜的表面结构,对于TiO2-PANI复合膜有一最佳的热处理温度.优化制备条件大可改善TiO2-PANI复合膜和PANI膜的光电化学性能
ZnO-聚苯胺复合膜的制备和性能研究
燕燕,黄怀国,郑志新,董平,周剑章,吴玲玲
电化学 , 2003,
Abstract:  利用溶胶-凝胶法在Au膜、聚苯胺膜(PANI)和ITO(导电玻璃)基体上制备ZnO纳米微粒膜,初步研究了该微粒膜的形貌,结构和紫外-可见吸收等性质.结果表明,PANI的孔洞结构抑制了ZnO颗粒的团聚,因此,ZnO-PANI复合膜的紫外-可见吸收光谱和荧光光谱相对于ZnO-Au微粒膜有一定程度的蓝移.光电流谱研究同时表明,ZnO-聚苯胺复合膜有望在光电化学方面得到应用.
nafion基氧化还原聚合物在空气中的电荷传输性能
陈红香,周剑章,燕燕,蓝碧波,冯增芳,姚光华,林仲华
物理化学学报 , 2007,
Abstract:
单根聚苯胺纳米线导电性的研究
蔡成东,周剑章,齐丽,燕燕,蓝碧波,吴玲玲,林仲华
物理化学学报 , 2005,
Abstract:
黑河流域生态水文样带调查
冯起,苏永红,司建华,常宗强,海洋,郭瑞,陈丽娟,霍红,燕燕
地球科学进展 , 2013, DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.02.0187
Abstract: 样带研究是研究全球变化与陆地生态系统关系最有效的途径之一。通过在黑河流域上、中、下游分别确定具有代表性的流域样带和空间网格,系统调查植被、土壤、水文、地貌和气候特征及人类活动和社会经济特征,建立相应的数据库。完善流域整体概念的野外观测试验研究网络,形成以流域为单元、科学问题为导向的生态—水文过程的数据—模拟研究平台,使我国流域生态水文研究进入国际先进行列。
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