构建(d)ThT荧光动力学曲线。新型系统(d)利用antiCD3-G7-RGD刺激后的ELISA测量。电力(b)Cy-G7(红色信号)和NBD-G7-RGD(绿色信号)在MCF-7细胞上的共定位。
主动支撑(e)多肽自组装纳米纤维(绿色)的伪彩共聚焦图像。技术(b)G7-RGD与αVβ3共孵育后的ThT荧光强度。
推动(b)G7-RGD和GPMVs混合后的动力学曲线。
构建(c)NBD表达细胞之间的比较。第I阶段的Cu2p谱显示了Cu+和Cu2+的两个拟合峰,新型系统其中现有的Cu+的产生来源两个阶段的自放电过程:Cu2+还原为Cu+,以及Cu+还原为CuO。
在1500次的重复循环测试后,电力其容量衰减率每周期仅为0.0345%。主动支撑图1.(a)CuS1-xTex纳米片在微波照射下的形态演化示意图。
在经历1500次循环后,技术每个循环的容量衰减仅约为0.069%。因此,推动本文认为阴离子Te取代的策略在镁二次电池研究中可以作为一种有目的性的正极化学调控途径。