受限控制电化学

《The Journal of Physical Chemistry C》:Confined Controlled Electrochemistry

【字体: 时间:2025年10月27日 来源:The Journal of Physical Chemistry C 3.2

编辑推荐:

  从一维金属-电解质界面到四维纳米孔系统,电化学界面经历了从静态到动态、从宏观到单分子的多维演变。重点探讨纳米孔电化学在实时捕获单分子构象变化、翻译后修饰和非共价相互作用中的应用,拓展了DNA/protein测序和单分子催化等领域的检测维度。

  
摘要图片

从这一视角出发,我们梳理了过去几十年电化学界面的概念和技术发展历程,强调了我们的理解如何从传统的静态边界扩展到动态的多维界面。基于空间复杂性的增加和时间分辨率的提高,我们将界面发展分为四个维度:从用于批量浓度检测的一维(1D)金属-电解质结,到二维化学修饰界面(例如自组装单层),再到三维生物界面(例如脂质膜),最后是能够实时捕捉单分子事件的四维纳米孔系统。特别关注的是作为单生物分子界面的纳米孔电化学技术,它实现了单分子构象动态、翻译后修饰以及原子尺度非共价相互作用的实时检测。我们强调了纳米孔技术在DNA/蛋白质测序、单分子催化等领域的潜在应用。

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号