基于石墨烯与DNA保护的银纳米簇在同一免标记模板上的计算与非计算功能

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fht5403
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  非传统意义的分子计算机因其潜在的应用前景受到了广泛关注。迄今,基于化学信号构建的逻辑运算体系已经实现,其中很多基于DNA的分子逻辑门已经实现了布尔函数功能。对数据处理的关键就是要将多个分子逻辑门结合来实现运算功能。但是,随着运算复杂度的增加,需要在同一平台上实现多个逻辑门同时运作就变得较为困难。
其他文献
  联合电化学体系的现场或非现场的光谱分析技术在研究电化学反应的生成物或中间产物的现代电化学分析技术中有非常重要的作用。在众多的电化学谱学联用技术中,电化学质谱分
  原子光谱用于成像分析的常用方法有辉光放电,火花放电,激光剥蚀等。本文采用大气压脉冲火花放电(PSD)激发样品表面原子发射光谱,可以分别获得表面的形貌像与元素成分像。
  信号的高稳定性和制备的简易性是发展电位传感器的两个重要要求。我们将单层保护的金纳米簇作为一种有效的离子-电子传感材料,溶到传统的离子选择性膜中,制备可靠的单片层
  质量分析器中,大量离子与离子之间的库仑力导致空间电荷效应,改变离子运动特性,导致质量偏移,分辨率下降等问题,严重影响质谱仪器性能。我们针对四极离子阱质谱中空间电荷效应
  研制适用于现场快速分析检测的小型化、便携式分析仪器,尤其是应对公共安全突发事件的应急检测监测,具有重要的显示意义[1,2].本文开发了一种便携式介质阻挡放电原子发射
  基于荧光分光光度计的发光氧传感器具有低成本、结构简单、高灵敏度等优点,在工业、农业、生物学及环境等领域具有广泛的应用。传统的荧光检测法需通过光纤连接流通池与荧
  随着科学技术的进步和工业生产的发展,对多组份混合液体的检测和分析的要求不断提高,但是现有的检测手段越来越不能满足需要,因而采用人工智能算法分析多组份混合液体已成为
  在生物体的新陈代谢过程中,尤其在有氧呼吸作用下,体内会产生大量的自由基等氧化活性物质。自由基的存在具有双面性,浓度较低时,有利于机体的正常运转,如调节细胞氧化还原平衡
  酸性有机废水的成分特点是含有大量的酸和结构复杂的有机物。此类废水的排放对周围的水质,土壤,建筑和生物造成严重的污染和破坏。[1]传统酸性有机废水的处理原则是根据其
  本工作利用原位核磁共振检测技术研究固液界面反应.我们将光导入到置于磁体中的反应体系(Pd/TiO2、H2O、CH3OH),通过高分辨核磁共振谱图实时定量的观测固液界面上的反应.