DNA-embedded Au/Ag core–shell nanoparticles
文献情報
Dong-Kwon Lim, In-Jung Kim, Jwa-Min Nam
Here, we synthesized highly stable DNA-embedded Au/Ag core–shell nanoparticles (NPs) by a straightforward silver-staining of DNA-modified Au nanoparticles (AuNPs); unlike conventional DNA-surface modified NPs that present particle stability issues, DNA-embedded core–shell NPs offer an extraordinary stability with nanoscale controllability of silver shell thickness; these DNA-embedded core–shell NPs show excellent biorecognition properties and Ag shell-thickness-based optical properties, distinctively different from those of a mixture of AuNPs and AgNPs or Ag/Au alloy nanoparticles.
関連文献
The role of dispersion and anharmonic corrections in conformational analysis of flexible molecules: the allyl group rotamerization of matrix isolated safrole
Hongli Zhang, Justyna Krupa, Maria Wierzejewska, Malgorzata Biczysko
DOI: 10.1039/C9CP00926D
Comment on “A universal approach for calculating the Judd–Ofelt parameters of RE3+ in powdered phosphors and its application for the β-NaYF4:Er3+/Yb3+ phosphor derived from auto-combustion-assisted fluoridation” by B. Chen, S. Xu et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 2018, 20, 15876
Qing Xu, Yun Zhang, De-Long Zhang
DOI: 10.1039/C8CP07577H
Excited states and excitonic interactions in prototypic polycyclic aromatic hydrocarbon dimers as models for graphitic interactions in carbon dots
Baimei Shi, Adélia J. A. Aquino, Francisco B. C. Machado, Hans Lischka
DOI: 10.1039/C9CP00635D
Potential to stabilize 16-vertex tetrahedral coinage-metal cluster architectures related to Au20
Ramiro Arratia-Perez, Samia Kahlal, Jean-Yves Saillard, Alvaro Muñoz-Castro
DOI: 10.1039/C9CP00639G
Experimental and computational studies on ruthenium(ii) bis-diimine complexes of N,N′-chelate ligands: the origin of changes in absorption spectra upon oxidation and reduction
Susumu Yanagisawa, Kouji Inagaki, Yoshitada Morikawa
DOI: 10.1039/C8CP05016C
Spin density transfer from guest to host in endohedral heterofullerene dimers
Vinit, C. N. Ramachandran
DOI: 10.1039/C9CP00442D
Phenylacetylene as a gas phase sliding balance for solvating alcohols
Ginny Karir, Nils O. B. Lüttschwager, Martin A. Suhm
DOI: 10.1039/C9CP00435A
Enhancing electrocatalysis for hydrogen production over CoP catalyst by strain: a density functional theory study
Fanghan Liu, Cong Liu
DOI: 10.1039/C9CP00128J
Photoionization studies of reactive intermediates using synchrotron radiation
DOI: 10.1039/C9CP00623K
The scandium doped boron cluster B27Sc2+: a fruit can-like structure
Ehsan Shakerzadeh, Long Van Duong, Elham Tahmasebi
DOI: 10.1039/C9CP00892F
こちらもおすすめ
S-(甲硅烷基丙基)異硫酰氯を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
取り扱う際にはPPE(防護具)が必要です。特に手袋と面マスクは必須です。ドラフトチャンバーを使用して漏洩処理を行い、温度は常温、湿度は乾燥状態、容器はガラス容器...
8-硝基-咪唑并[1,2-a]吡啶とは何ですか?
8-硝基-咪唑并[1,2-a]吡啶は、CAS番号52310-46-0の化合物で、8-位に硝基を有する咪唑並みの结构をもつ吡啶の化合物です。この化合物は、酸化還元...
4-ブロモ-5-メトキシピリジン-2-甲醇の代替品はありますか?
4-ブロモ-5-メトキシピリジン-2-甲醇の代替品には、類似構造を持つ化合物や機能性に等しい代替試薬があります。例えば、4-クロロ-5-メトキシピリジン-2-甲...
全氟-1,2-二甲基環己烷を含む廃棄物はどのように処理すべきですか?
全氟-1,2-二甲基環己烷(CAS番号:306-98-9)の廃棄物は、特別な処理が必要です。まず、廃棄物を密閉容器に収集し、適切な防漏容器に保管します。次に、専...
3-(溴甲基)苯乙酸の主な用途は何ですか?
3-(溴甲基)苯乙酸は主に研究用化学薬品として利用され、有機合成や医薬品の開発に用いられます。また、特定の化合物の合成中間体としても使用されることがあります。
5-イドキド-4-メチオキシ-6-メチルピリミジニン-2-アミンはどのように保存すればよいですか?
5-イドキド-4-メチオキシ-6-メチルピリミジニン-2-アミンは冷暗所で密栓の容器に保存し、直射日光を避けて保管することをお勧めします。温度は常温とし、湿気を...
1-(2-溴-6-甲氧基苯基)乙酮を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
実験室では、1-(2- Bromo-6-methoxyphenyl)ethanoneを取り扱う際には、ゴーグルや面具、手袋などのPPEを使用することが推奨されま...
5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ダイオキサボラロール-2-イル)-1,3-ジヒドロ-2-ベンゾフランは安全ですか?
5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ダイオキサボラロール-2-イル)-1,3-ジヒドロ-2-ベンゾフランは一般に安全ですが、取扱いには注意が必要です...
4-溴萘-1-甲酸の代替品はありますか?
4-溴萘-1-甲酸は比較的稀な化合物ですが、類似物としては、4-クロロ-1-ナフホリック酸やその他のブロモ置換ナフホリック酸が挙げられます。ただし、これらの代替...
ε-白藜芦醇脱氢二聚体の代替品はありますか?
ε-白藜芦醇脱氢二聚体の代替品としては、ε-白藜芦醇、ポリフェノール類、フラボノイド類が挙げられます。これらは類似の化学構造と生物学的活性を持っています。ただし...
掲載誌
Chemical Communications

ChemComm publishes urgent research which is of outstanding significance and interest to experts in the field, while also appealing to the journal’s broad chemistry readership. Our communication format is ideally suited to short, urgent studies that are of such importance that they require accelerated publication. Our scope covers all topics in chemistry, and research at the interface of chemistry and other disciplines (such as materials science, nanoscience, physics, engineering and biology) where there is a significant novelty in the chemistry aspects. Major topic areas covered include: Analytical Chemistry Catalysis Chemical Biology and medicinal chemistry Computational Chemistry and Machine Learning Energy and sustainable chemistry Environmental Chemistry Green Chemistry Inorganic Chemistry Materials Chemistry Nanoscience Organic Chemistry Physical Chemistry Polymer Chemistry Supramolecular Chemistry














![4-Penten-1-yl 2-[(2-furylmethyl)(1H-imidazol-1-ylcarbonyl)amino]butanoate structure 4-Penten-1-yl 2-[(2-furylmethyl)(1H-imidazol-1-ylcarbonyl)amino]butanoate structure](https://static.chemtradehub.com/structs/101/101903-30-4-ac34.webp)