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Transgenic Organisms00:53

Transgenic Organisms

Overview
Transgenic Plants02:50

Transgenic Plants

Recombinant DNA technology called transgenesis is often used to add a foreign gene or remove a detrimental gene from an organism. Such genetically modified organisms are called transgenic organisms.
The first-ever transgenic plant was a tobacco plant developed in 1983 that showed resistance against the tobacco mosaic virus. Since then, many transgenic plants have been developed and commercialized for improving the agricultural, ornamental, and horticultural value of a crop plant. Transgenic...
Carbon-dioxide Fixation01:28

Carbon-dioxide Fixation

Carbon dioxide fixation in prokaryotes enables the assimilation of inorganic carbon into organic molecules, supporting biosynthetic pathways, sustaining ecosystems, and contributing to the global carbon cycle. It also has industrial applications in carbon capture and bioproduct synthesis. Autotrophic organisms rely on this process to utilize CO₂ as a carbon source in diverse environments.The Calvin CycleThe Calvin cycle is the most widespread carbon fixation mechanism, primarily used by...
Transformation01:26

Transformation

Microbial communities are dynamic environments where cell lysis releases free DNA into the surroundings. Other cells can take up this extracellular DNA through a process known as transformation.When a cell incorporates this foreign DNA into its genome, resulting in genetic modification, the process is known as transformation. Cells capable of this process are termed competent. Competence can be natural, as observed in certain bacteria and archaea, or artificially induced in the...

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Óxidos de tungsteno de niobio metastables habilitados mecanoquímicamente

Basirat Raji-Adefila1, You Wang1, Yong Ding2

  • 1Department of Chemistry and Chemical Biology, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico 87131, United States.

Journal of the American Chemical Society
|April 9, 2024
PubMed
Resumen

La mecanoquímica permite nuevos óxidos de tungsteno de niobio metastables (NbWO) con estructuras desordenadas. Estos materiales exhiben una conversión única a una fase cúbica desordenada por cationes cuando se usan como ánodos de baterías de iones de litio.

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Área de la Ciencia:

  • Química del estado sólido
  • Ciencias de los materiales
  • La electroquímica

Sus antecedentes:

  • Los compuestos metestables expanden significativamente las composiciones de materiales accesibles.
  • La mecanoquímica es eficaz para sintetizar materiales desordenados por cationes, particularmente estructuras de sal de roca.
  • La síntesis de estructuras no estrechamente empaquetadas y metastables sigue siendo poco explorada.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar una nueva serie de óxidos de tungsteno de niobio metastables (NbWO).
  • Investigar la síntesis de estructuras de NbWO desordenadas por el catión.
  • Explorar las transformaciones estructurales de los NbWO durante las aplicaciones electroquímicas.

Principales métodos:

  • Síntesis mecanoquímica de óxidos de tungsteno de niobio metastables.
  • Caracterización fisicoquímica, incluida la espectroscopia de difracción, electrónica y vibratoria.
  • Pruebas electroquímicas como anodo de una batería de iones de litio.

Principales resultados:

  • Síntesis exitosa de un nuevo NbWO metastable con una estructura totalmente desordenada por cationes.
  • Transformación observada de NbWO metastable en una estructura cúbica desordenada por cationes durante el funcionamiento del ánodo de la batería de iones de litio.
  • Demostración de una conversión estructural de no envasado a envasado.

Conclusiones:

  • Se pueden sintetizar NbWOs metastables, incluidas las variantes totalmente desordenadas por cationes.
  • Los NbWO sufren una conversión estructural única cuando se utilizan como ánodos de baterías de iones de litio.
  • Se han identificado las principales características del trastorno catiónico y se han propuesto futuras direcciones de investigación.