多伦多大学开发染料敏化纳米颗粒,超灵敏检测让"隐身"化学差异现形
多伦多大学工程师开发出新型染料敏化纳米颗粒,可检测极低浓度化学品并能区分形状几乎相同的分子。颗粒吸收低能光子后转换为高能光子发出明亮光学信号,未来有望以低成本激光器实现药物杂质或污染物的廉价检测,成果为化学传感领域提供了上转换发光检测新工具。
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多伦多大学工程师开发出新型染料敏化纳米颗粒,可检测极低浓度化学品并能区分形状几乎相同的分子。颗粒吸收低能光子后转换为高能光子发出明亮光学信号,未来有望以低成本激光器实现药物杂质或污染物的廉价检测,成果为化学传感领域提供了上转换发光检测新工具。
多伦多大学Bowen Li团队在《Science》发表研究:化学增强的抑制tRNA(sup-tRNA)配合肺靶向脂质纳米颗粒吸入递送,可读通CFTR基因的无义突变,在细胞、小鼠和患者来源类器官模型中恢复全长蛋白表达与功能,且与现有药物Trikafta联用可挽救复杂基因型患者细胞。
多伦多大学Barbara Sherwood Loller团队在加拿大Kidd Creek铜锌矿进行长达10年的地下水氢气浓度监测,首次获得地质氢产出的长期实测数据。研究显示该矿近1.5万个钻孔每年产出超过140吨氢气,可提供约470万千瓦时能量。研究发表于PNAS,USGS专家评价为低挂果实,矿山目前直接排放的氢气具有就地利用的经济价值。