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发现较大药物分子的细胞摄取途径

发现较大药物分子的细胞摄取途径

UCSF和ArcInstitute科学家的最新发现为克服药物发现中的基本挑战开辟了新的可能性。在优化药物与其靶标的密合度与药物穿过细胞膜并首先到达

2022-12-09
以十亿分之一秒为单位测量时间

以十亿分之一秒为单位测量时间

分子内部的电子移动速度有多快?好吧,它是如此之快,以至于它们只需要几阿秒(十亿分之一秒)就可以从一个原子跳到另一个原子。眨眼,你就错

2022-12-06
研究人员解开了存在20年的光之谜

研究人员解开了存在20年的光之谜

人们认为,使用螺旋光束区分手性分子的对映体是不可能的——直到现在,多亏了一组uOttawa研究人员。近20年来,研究人员认为不可能使用螺旋

2022-12-02
渥太华大学研究人员解开20年之久的光之谜

渥太华大学研究人员解开20年之久的光之谜

人们认为,使用螺旋光束区分手性分子的对映异构体是不可能的- 直到现在,多亏了一组 uOttawa 研究人员。近 20 年来,研究人员认为不可

2022-12-02
研究人员发表了31,618种具有电池储能潜力的分子

研究人员发表了31,618种具有电池储能潜力的分子

荷兰基础能源研究所(DIFFER)的科学家们创建了一个包含31,618个分子的数据库,这些分子有可能用于未来的氧化还原液流电池。这些电池在储能方

2022-12-01
磷化钌中金属到绝缘体的转变机制提出了一种观察固体的新方法

磷化钌中金属到绝缘体的转变机制提出了一种观察固体的新方法

日本名古屋大学的一个小组发现了一种前所未见的磷化钌,在其冷却状态下具有不寻常的原子和电子配置。这可能会解决金属如何在高温下是导体而

2022-12-01
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