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New Silicia-Coatings incl. Photopigments

13.02.2013
Entrapping sensitive material, e.g. immobilization of biomolecules or immobilization of other light-, pH- and/or temperature sensitive material is a demanding task in the art. That is, immobilization of biomolecules within polymer matrices has gained considerable importance in various fields of biotechnical processes.

For example photosynthetically active components which can absorb light and transfer energy, may be immobilized (entrapped) within suitable immobilization compounds, like polymer matrices for biotechnical processes. However, photosynthetically active components are extremely unstable and need to be stabilised outside of the cell, in order to use these highly effective components e.g. in third generation photo¬voltaics and artificial photosynthesis, respectively.

The immobilized sensitive material includes active components, like the mentioned photosynthetically active components, but also optically and electrochemically active material. Beside encapsulation of whole cells, cell compartments or cell organelles as well as biological macromolecules including proteins, enzymes or other sensitive materials have been entrapped or encapsulated. In addition, systems have been described wherein the sensitive materials have been encapsulated in biopolymers first and said encapsulated sensitive materials are coated with e.g. silica allowing to associate soft biocompatible components, like alginate, with a tough thermostable non-swelling component like silica. The present invention describes new transparent silica-based gel and “glass” with entrapped sensitive material which is in particular light-, pH- and/or temperature- sensitive and furthermore a method of its preparation.

Weitere Informationen: PDF

PROvendis GmbH
Tel.: +49 (0)208/94105 10

Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Alfred Schillert

info@technologieallianz.de | TechnologieAllianz e.V.
Weitere Informationen:
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Im Focus: Vorstoß ins Innere der Atome

Mit Hilfe einer neuen Lasertechnologie haben es Physiker vom Labor für Attosekundenphysik der LMU und des MPQ geschafft, Attosekunden-Lichtblitze mit hoher Intensität und Photonenenergie zu produzieren. Damit konnten sie erstmals die Interaktion mehrere Photonen in einem Attosekundenpuls mit Elektronen aus einer inneren atomaren Schale beobachten konnten.

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Im Focus: Attoseconds break into atomic interior

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In order to observe the ultrafast electron motion in the inner shells of atoms with short light pulses, the pulses must not only be ultrashort, but very...

Im Focus: Good vibrations feel the force

Eine Gruppe von Forschern um Andrea Cavalleri am Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie (MPSD) in Hamburg hat eine Methode demonstriert, die es erlaubt die interatomaren Kräfte eines Festkörpers detailliert auszumessen. Ihr Artikel Probing the Interatomic Potential of Solids by Strong-Field Nonlinear Phononics, nun online in Nature veröffentlich, erläutert, wie Terahertz-Laserpulse die Atome eines Festkörpers zu extrem hohen Auslenkungen treiben können.

Die zeitaufgelöste Messung der sehr unkonventionellen atomaren Bewegungen, die einer Anregung mit extrem starken Lichtpulsen folgen, ermöglichte es der...

Im Focus: Good vibrations feel the force

A group of researchers led by Andrea Cavalleri at the Max Planck Institute for Structure and Dynamics of Matter (MPSD) in Hamburg has demonstrated a new method enabling precise measurements of the interatomic forces that hold crystalline solids together. The paper Probing the Interatomic Potential of Solids by Strong-Field Nonlinear Phononics, published online in Nature, explains how a terahertz-frequency laser pulse can drive very large deformations of the crystal.

By measuring the highly unusual atomic trajectories under extreme electromagnetic transients, the MPSD group could reconstruct how rigid the atomic bonds are...

Im Focus: Verlässliche Quantencomputer entwickeln

Internationalem Forschungsteam gelingt wichtiger Schritt auf dem Weg zur Lösung von Zertifizierungsproblemen

Quantencomputer sollen künftig algorithmische Probleme lösen, die selbst die größten klassischen Superrechner überfordern. Doch wie lässt sich prüfen, dass der...

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