Zeitschriftenartikel zum Thema „Artificial nanochannels“
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Zhao, Yuanyuan, Jin Wang, Xiang-Yu Kong, Weiwen Xin, Teng Zhou, Yongchao Qian, Linsen Yang, Jinhui Pang, Lei Jiang und Liping Wen. „Robust sulfonated poly (ether ether ketone) nanochannels for high-performance osmotic energy conversion“. National Science Review 7, Nr. 8 (02.04.2020): 1349–59. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwaa057.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jie, Tao Zhang und Shuyu Sun. „Molecular Dynamics Simulations of Ion Transport through Protein Nanochannels in Peritoneal Dialysis“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 12 (13.06.2023): 10074. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241210074.
Der volle Inhalt der QuelleKaya, Dila, Vanina M. Cayón, Christina Trautmann und Maria Eugenia Toimil Molares. „Biosensing with Tailored Track-Etched Nanochannels“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 57 (22.12.2023): 2785. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02572785mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Yigang, Xin Wang, Jinmei Lei, Shuli Wang, Yaqi Hou und Xu Hou. „Catalytic confinement effects in nanochannels: from biological synthesis to chemical engineering“. Nanoscale Advances 4, Nr. 6 (2022): 1517–26. http://dx.doi.org/10.1039/d2na00021k.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Lingling, Kuanzhi Qu, Junli Guo, Huijie Xu, Zhenqing Dai, Zhi-Da Gao und Yan-Yan Song. „Asymmetric coupling of Au nanospheres on TiO2 nanochannel membranes for NIR-gated artificial ionic nanochannels“. Chemical Communications 55, Nr. 97 (2019): 14625–28. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc08317k.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Cuiping, Xu Hou, Huacheng Zhang, Wei Guo, Haibing Li und Lei Jiang. „Enantioselective Recognition in Biomimetic Single Artificial Nanochannels“. Journal of the American Chemical Society 133, Nr. 20 (25.05.2011): 7644–47. http://dx.doi.org/10.1021/ja2004939.
Der volle Inhalt der QuelleSutisna, B., G. Polymeropoulos, E. Mygiakis, V. Musteata, K. V. Peinemann, D. M. Smilgies, N. Hadjichristidis und S. P. Nunes. „Artificial membranes with selective nanochannels for protein transport“. Polymer Chemistry 7, Nr. 40 (2016): 6189–201. http://dx.doi.org/10.1039/c6py01401a.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qianqian, Zhaoyue Liu und Jin Zhai. „Photocurrent generation in a light-harvesting system with multifunctional artificial nanochannels“. Chemical Communications 51, Nr. 61 (2015): 12286–89. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc04271b.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Shanshan, Rongjie Yang, Xingyu Lin und Bin Su. „Gated thermoelectric sensation by nanochannels grafted with thermally responsive polymers“. Chemical Communications 56, Nr. 91 (2020): 14291–94. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc06734b.
Der volle Inhalt der QuelleHsu, Jyh-Ping, Yu-Min Chen, Chih-Yuan Lin und Shiojenn Tseng. „Electrokinetic ion transport in an asymmetric double-gated nanochannel with a pH-tunable zwitterionic surface“. Physical Chemistry Chemical Physics 21, Nr. 15 (2019): 7773–80. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp00266a.
Der volle Inhalt der QuelleQian, Yongchao, Zhen Zhang, Xiang-Yu Kong, Wei Tian, Liping Wen und Lei Jiang. „Engineered Artificial Nanochannels for Nitrite Ion Harmless Conversion“. ACS Applied Materials & Interfaces 10, Nr. 36 (20.08.2018): 30852–59. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.8b09749.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jianhua, Wen-Bing Xu, Wen-Cheng Yue, Zixiong Yuan, Tan Gao, Ting-Ting Wang, Zhi-Li Xiao et al. „Writable spin wave nanochannels in an artificial-spin-ice-mediated ferromagnetic thin film“. Applied Physics Letters 120, Nr. 13 (28.03.2022): 132404. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085455.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Shengnan, Qinqin Wang, Xia Fan, Zhaoyue Liu und Jin Zhai. „Alumina Membrane with Hour-Glass Shaped Nanochannels: Tunable Ionic Current Rectification Device Modulated by Ions Gradient“. Journal of Nanomaterials 2014 (2014): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2014/564694.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Huan, Lang Liu, Caiqin Wu, Chenling Yao, Wenbo Ma, Di Wang und Jian Wang. „Structural transformation of nanorods in artificial nanochannels: Influence of nanochannel size and mass fraction of homopolymer“. Materials Today Chemistry 35 (Januar 2024): 101860. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtchem.2023.101860.
Der volle Inhalt der QuelleShangguan, Li, Yuanqing Wei, Xu Liu, Jiachao Yu und Songqin Liu. „Confining a bi-enzyme inside the nanochannels of a porous aluminum oxide membrane for accelerating the enzymatic reactions“. Chemical Communications 53, Nr. 18 (2017): 2673–76. http://dx.doi.org/10.1039/c7cc00300e.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jing, Xing Wang, Lei Ge, Rui Lv, Fan Zhang und Zhihong Liu. „Gold nanoparticle integrated artificial nanochannels for label-free detection of peroxynitrite“. Chemical Communications 57, Nr. 29 (2021): 3583–86. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc08410g.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Jiarong, Wei Ma, Changlong Hao, Maozhong Sun, Jun Guo, Liguang Xu, Chuanlai Xu und Hua Kuang. „Artificial light-triggered smart nanochannels relying on optoionic effects“. Chem 7, Nr. 7 (Juli 2021): 1802–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2021.04.008.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Miao, und Xu Hou. „Building artificial aligned nanochannels for highly efficient ion transport“. Joule 7, Nr. 2 (Februar 2023): 251–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.joule.2023.01.012.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Xu, Huacheng Zhang und Lei Jiang. „Building Bio-Inspired Artificial Functional Nanochannels: From Symmetric to Asymmetric Modification“. Angewandte Chemie International Edition 51, Nr. 22 (13.04.2012): 5296–307. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201104904.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Xu, Huacheng Zhang und Lei Jiang. „ChemInform Abstract: Building Bioinspired Artificial Functional Nanochannels: From Symmetric to Asymmetric Modification“. ChemInform 43, Nr. 34 (26.07.2012): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201234243.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Guanglei, Dianyu Wang, Kai Xiao, Huacheng Zhang, Shuang Zheng, Pei Li, Ye Tian und Lei Jiang. „Magnetic Gated Biomimetic Artificial Nanochannels for Controllable Ion Transportation Inspired by Homing Pigeon“. Small 14, Nr. 18 (05.02.2018): 1703369. http://dx.doi.org/10.1002/smll.201703369.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Hui, Joseph S. Francisco und Xiao Cheng Zeng. „Unraveling the mechanism of selective ion transport in hydrophobic subnanometer channels“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 35 (17.08.2015): 10851–56. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1513718112.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Lei, Jing Wu, Caixia Wang, Fan Zhang und Zhihong Liu. „Engineering artificial switchable nanochannels for selective monitoring of nitric oxide release from living cells“. Biosensors and Bioelectronics 169 (Dezember 2020): 112606. http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2020.112606.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Ziying, Qianqian Zhang, Jun Gao, Zhaoyue Liu, Jin Zhai und Lei Jiang. „Photocatalysis-Triggered Ion Rectification in Artificial Nanochannels Based on Chemically Modified Asymmetric TiO2 Nanotubes“. Langmuir 29, Nr. 15 (02.04.2013): 4806–12. http://dx.doi.org/10.1021/la400624p.
Der volle Inhalt der QuelleWatanabe, Sho, Vinayak S. Bhat, Korbinian Baumgaertl und Dirk Grundler. „Direct Observation of Worm‐Like Nanochannels and Emergent Magnon Motifs in Artificial Ferromagnetic Quasicrystals“. Advanced Functional Materials 30, Nr. 36 (15.07.2020): 2001388. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202001388.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Yurong, Xing Wang, Mei Xiang, Zhiqiang Mao und Fan Zhang. „Artificial nanochannels for highly selective detection of miRNA based on the HCR signal amplification“. Chemical Engineering Journal 488 (Mai 2024): 150830. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2024.150830.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xiaomei, Yang Chen, Zheyi Meng, Qianqian Zhang und Jin Zhai. „Effect of Trivalent “Calcium-like” Cations on Ionic Transport Behaviors of Artificial Calcium-Responsive Nanochannels“. Journal of Physical Chemistry C 122, Nr. 43 (08.10.2018): 24863–70. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b08662.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xingya, Huacheng Zhang, Hao Yu, Jun Xia, Yin‐Bo Zhu, Heng‐An Wu, Jue Hou et al. „Unidirectional and Selective Proton Transport in Artificial Heterostructured Nanochannels with Nano‐to‐Subnano Confined Water Clusters“. Advanced Materials 32, Nr. 24 (10.05.2020): 2001777. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202001777.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yong, Jiahui Fan, Haitang Yang, Ensheng Xu, Wei Wei, Yuanjian Zhang und Songqin Liu. „Detection of PARP-1 activity based on hyperbranched-poly (ADP-ribose) polymers responsive current in artificial nanochannels“. Biosensors and Bioelectronics 113 (August 2018): 136–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.bios.2018.05.005.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Jie, Yu-Jia Lv, Lei Han, Kuan Sun, Yan Xiang, Xiao-Xing Xing und Yu-Tao Li. „A Light-Driven Integrated Bio-Capacitor with Single Nano-Channel Modulation“. Nanomaterials 12, Nr. 4 (09.02.2022): 592. http://dx.doi.org/10.3390/nano12040592.
Der volle Inhalt der QuelleAhadian, Samad, Hiroshi Mizuseki und Yoshiyuki Kawazoe. „Prediction and analysis of flow behavior of a polymer melt through nanochannels using artificial neural network and statistical methods“. Microfluidics and Nanofluidics 9, Nr. 2-3 (23.12.2009): 319–28. http://dx.doi.org/10.1007/s10404-009-0549-8.
Der volle Inhalt der QuelleWatanabe, Sho, Vinayak S. Bhat, Korbinian Baumgaertl und Dirk Grundler. „Nanomagnets: Direct Observation of Worm‐Like Nanochannels and Emergent Magnon Motifs in Artificial Ferromagnetic Quasicrystals (Adv. Funct. Mater. 36/2020)“. Advanced Functional Materials 30, Nr. 36 (September 2020): 2070244. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202070244.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xu, Yan Jin, Nansong Zhu und Long Yi Jin. „Applications of Supramolecular Polymers Generated from Pillar[n]arene-Based Molecules“. Polymers 15, Nr. 23 (27.11.2023): 4543. http://dx.doi.org/10.3390/polym15234543.
Der volle Inhalt der QuellePfeffermann, Juergen, und Peter Pohl. „Tutorial for Stopped-Flow Water Flux Measurements: Why a Report about “Ultrafast Water Permeation through Nanochannels with a Densely Fluorous Interior Surface” Is Flawed“. Biomolecules 13, Nr. 3 (24.02.2023): 431. http://dx.doi.org/10.3390/biom13030431.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Fei, Guanxing Yang, Manivannan Kalavathi Dhinakaran, Rui Wang, Miaomiao Song und Haibing Li. „A pyrophosphate-activated nanochannel inspired by a TRP ion channel“. Chemical Communications 55, Nr. 85 (2019): 12833–36. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc06615b.
Der volle Inhalt der QuelleWu, I., Dan Zhang und Xuanjun Zhang. „A Facile Strategy for the Ion Current and Fluorescence Dual-Lock in Detection: Naphthalic Anhydride Azide (NAA)-Modified Biomimetic Nanochannel Sensor towards H2S“. Chemosensors 9, Nr. 11 (24.10.2021): 298. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors9110298.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhen, Xiang-Yu Kong, Ganhua Xie, Pei Li, Kai Xiao, Liping Wen und Lei Jiang. „“Uphill” cation transport: A bioinspired photo-driven ion pump“. Science Advances 2, Nr. 10 (Oktober 2016): e1600689. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600689.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qianqian, Xiulin Li, Yang Chen, Qian Zhang, Huixue Liu, Jin Zhai und Xiaoda Yang. „High-Performance Respiration-Based Biocell Using Artificial Nanochannel Regulation“. Advanced Materials 29, Nr. 24 (24.04.2017): 1606871. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201606871.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yuting, und Jin Zhai. „Cell Junction Proteins-Mimetic Artificial Nanochannel System: Basic Logic Gates Implemented by Nanofluidic Diodes“. Langmuir 35, Nr. 8 (31.01.2019): 3171–75. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b03986.
Der volle Inhalt der QuelleHöller, Christian, Gabriel Schnoering, Hadi Eghlidi, Maarit Suomalainen, Urs F. Greber und Dimos Poulikakos. „On-chip transporting arresting and characterizing individual nano-objects in biological ionic liquids“. Science Advances 7, Nr. 27 (Juli 2021): eabd8758. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abd8758.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Feifeng, Yue Zhu, Congyu Zhang, Ziyan Yang, Jia Yuan, Qing Zhu und Shushu Ding. „A highly sensitive and selective artificial nanochannel for in situ detection of hydroxyl radicals in single living cell“. Analytica Chimica Acta 1235 (Dezember 2022): 340537. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2022.340537.
Der volle Inhalt der QuelleBustamante, José Omar. „Current concepts in nuclear pore electrophysiologyThis paper is one of a selection of papers published in this Special Issue, entitled The Nucleus: A Cell Within A Cell.“ Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 84, Nr. 3-4 (März 2006): 347–65. http://dx.doi.org/10.1139/y05-096.
Der volle Inhalt der QuelleFürjes, Péter. „Controlled Focused Ion Beam Milling of Composite Solid State Nanopore Arrays for Molecule Sensing“. Micromachines 10, Nr. 11 (13.11.2019): 774. http://dx.doi.org/10.3390/mi10110774.
Der volle Inhalt der QuellePlyusnin, Nikolay. „Prospects of the nanoelectronic element base of infosystems of autonomous aircraft“. Robotics and Technical Cybernetics 11, Nr. 3 (September 2023): 180–87. http://dx.doi.org/10.31776/rtcj.11303.
Der volle Inhalt der QuelleQuan, Jiaxin, Ying Guo, Junkai Ma, Deqing Long, Jingjing Wang, Liling Zhang, Yong Sun, Manivannan Kalavathi Dhinakaran und Haibing Li. „Light-responsive nanochannels based on the supramolecular host–guest system“. Frontiers in Chemistry 10 (21.09.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fchem.2022.986908.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Qiang, Mingjie Tao, Wajahat Ali, Xuehong Min und Yanxi Zhao. „Artificial chiral nanochannels“. Supramolecular Chemistry, 14.12.2021, 1–12. http://dx.doi.org/10.1080/10610278.2021.1991924.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Bingxin, Tianliang Xiao, Caili Zhang, Jianwei He und Jin Zhai. „Fast Ions Transportation in Nanochannel with ATPase‐Like Structure“. Small Structures, 03.09.2023. http://dx.doi.org/10.1002/sstr.202300190.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Xiaojia, Liang Wang, Shengda Liu, Fei Li und Junqiu Liu. „Bioinspired artificial nanochannels: construction and application“. Materials Chemistry Frontiers, 2021. http://dx.doi.org/10.1039/d0qm00795a.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Chunfang, Shile Zhong, Zheng Liu und Changzheng Li. „Electrokinetic Ion Enrichment in Asymmetric Charged Nanochannels“. Nanotechnology, 23.05.2023. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/acd7f4.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Meng, Xinrong Yan, Nanrong Zhao, Xin Wang und Dingguo Xu. „Self-Assembly of Rigid Amphiphilic Graft Cyclic-brush Copolymers to Nanochannels Using Dissipative Particle Dynamics Simulation“. Soft Matter, 2024. http://dx.doi.org/10.1039/d3sm01674a.
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