Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Ribozymes02:47

Ribozymes

The term ribozyme is used for RNA that can act as an enzyme. Ribozymes are mainly found in selected viruses, bacteria, plant organelles, and lower eukaryotes. Ribozymes were first discovered in 1982 when Tom Cech’s laboratory observed Group I introns acting as enzymes. This was shortly followed by the discovery of another ribozyme, Ribonulcease P, by Sid Altman’s laboratory. Both Cech and Altman received the Nobel Prize in chemistry in 1989 for their work on ribozymes.
Ribozymes can be...

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Reaction Medium as an Architect of Nanocrystal Superlattices.

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

Transient and Regulated Cycles of Chemically Driven Disassembly and Reassembly in Anion-Driven Supramolecular Polymers.

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

Theory Guided Fine-Tune of Strain Effects in Pt Ternary Alloy via Rare Earth Templating: Achieving High Performance PEMFCs Catalysts.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)·2026
Same author

Phonon modulation of strongly coupled gold tetrahedral plasmonic nanoparticles and a carbocyanine J-aggregate.

Nanoscale·2026
Same author

Ag Nanocluster-Triggered Lattice Oxygen Activation in Amorphous Sulfide Matrices for Superior Oxygen Evolution.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)·2026
Same author

Intrinsically Bifunctional and Tunable Tungsten Carbide Catalysts Enable Efficient PVC-Compatible Polyolefin Hydrocracking.

Journal of the American Chemical Society·2025

関連する実験動画

Updated: Jun 16, 2026

Synthesis of Information-bearing Peptoids and their Sequence-directed Dynamic Covalent Self-assembly
09:34

Synthesis of Information-bearing Peptoids and their Sequence-directed Dynamic Covalent Self-assembly

Published on: February 6, 2020

7.5K

プログラム可能なナノプリズムのマクロ分子リガンド工学

Yang Liu1, Marco Klement2, Yi Wang1

  • 1Department of Chemistry, Indiana University, Bloomington, Indiana 47405, United States.

Journal of the American Chemical Society
|September 22, 2021
PubMed
まとめ

研究者はナノ結晶の組成を正確に制御するために ポリマーリガンドを設計しました この方法は,高度なアプリケーションのための調整可能な性質を持つ新しいポリマーナノ結晶ハイブリッド材料の作成を可能にします.

さらに関連する動画

Rapid, Scalable Assembly and Loading of Bioactive Proteins and Immunostimulants into Diverse Synthetic Nanocarriers Via Flash Nanoprecipitation
06:57

Rapid, Scalable Assembly and Loading of Bioactive Proteins and Immunostimulants into Diverse Synthetic Nanocarriers Via Flash Nanoprecipitation

Published on: August 11, 2018

8.1K
A Technique to Functionalize and Self-assemble Macroscopic Nanoparticle-ligand Monolayer Films onto Template-free Substrates
08:09

A Technique to Functionalize and Self-assemble Macroscopic Nanoparticle-ligand Monolayer Films onto Template-free Substrates

Published on: May 9, 2014

11.1K

関連する実験動画

Last Updated: Jun 16, 2026

Synthesis of Information-bearing Peptoids and their Sequence-directed Dynamic Covalent Self-assembly
09:34

Synthesis of Information-bearing Peptoids and their Sequence-directed Dynamic Covalent Self-assembly

Published on: February 6, 2020

7.5K
Rapid, Scalable Assembly and Loading of Bioactive Proteins and Immunostimulants into Diverse Synthetic Nanocarriers Via Flash Nanoprecipitation
06:57

Rapid, Scalable Assembly and Loading of Bioactive Proteins and Immunostimulants into Diverse Synthetic Nanocarriers Via Flash Nanoprecipitation

Published on: August 11, 2018

8.1K
A Technique to Functionalize and Self-assemble Macroscopic Nanoparticle-ligand Monolayer Films onto Template-free Substrates
08:09

A Technique to Functionalize and Self-assemble Macroscopic Nanoparticle-ligand Monolayer Films onto Template-free Substrates

Published on: May 9, 2014

11.1K

科学分野:

  • 材料科学
  • ナノテクノロジー
  • ポリマー化学

背景:

  • リガンドはナノ結晶の組み立てエネルギーと運動学にとって不可欠です.
  • アセンブリを制御するためのリガンドの正確な同時操作は,依然として困難です.

研究 の 目的:

  • ポリマー鎖のパラメータを制御するためのマクロ分子リガンドエンジニアリング戦略を提示する.
  • 選択的な側面の機能化を実現し,不規則なナノ結晶を生成する.
  • ブラシの厚さと柔らかさの独立した制御のための一般化可能なアプローチを開発する.

主な方法:

  • ナノプリズムとポリマーの間のリガンド交換反応
  • 移植されたポリマー鎖の特徴とモデリング (長さ,分散,密度,分布).
  • ブラシのパラメータ制御のための2段階のリガンド交換
  • コンピュータ・シミュレーションです

主要な成果:

  • 断片的なナノ結晶を生成する 選択的な側面機能化を達成した.
  • ブラシの厚さや柔らかさに 独立した制御が示されています
  • 合成されたポリマー・ナノクリスタル・ハイブリッド材料で, 多様な対称性を持つ上部構造に自己組み立てられます.
  • コンピュータシミュレーションで検証した実験結果

結論:

  • マクロ分子リガンド工学により,ポリマーとナノ結晶のハイブリッド材料の精密合成が可能になります.
  • プログラム可能なリガンドブラシは,制御された対称性を持つ上部構造の自己組み立てにつながります.
  • この研究は,粒子ブラシ材料の理論モデルを洗練し,新しい材料設計の道を開きます.