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La operación de biomateriales fotosintéticos (PBM) lejos de su entorno de membrana nativa reduce drásticamente su eficiencia fotovoltaica y de transducción de energía. Estas degradaciones contribuyen a la pérdida de fotofuncionalidad de los biomateriales en entornos desplazados o como resultado de la reconstitución en materiales de "membrana artificial" inadecuados. El trabajo implica el desarrollo de una preparación adecuada de una solución de carboximetilcelulosa similar a un gel como membrana artificial para encapsular las moléculas de clorofila-a con el fin de imitar y retener con éxito…mehr

Produktbeschreibung
La operación de biomateriales fotosintéticos (PBM) lejos de su entorno de membrana nativa reduce drásticamente su eficiencia fotovoltaica y de transducción de energía. Estas degradaciones contribuyen a la pérdida de fotofuncionalidad de los biomateriales en entornos desplazados o como resultado de la reconstitución en materiales de "membrana artificial" inadecuados. El trabajo implica el desarrollo de una preparación adecuada de una solución de carboximetilcelulosa similar a un gel como membrana artificial para encapsular las moléculas de clorofila-a con el fin de imitar y retener con éxito sus propiedades espectroscópicas nativas durante períodos de tiempo prolongados. Un mayor progreso hacia el desarrollo de tales medios sintéticos rediseñados para la reconstitución artificial de PBM puede resaltar el uso extendido cuando se incorporen en futuras aplicaciones de dispositivos.
Autorenporträt
El autor es un profesor titular / biofísico con sede en la Universidad de Malaya empeñado en tratar de entender por qué la naturaleza es un recolector de luz solar tan eficiente. Su interés radica aquí, fabricar transductores basados ¿¿en biomateriales fotosintéticos. Y contarle al mundo los maravillosos secretos que la naturaleza tiene en su capacidad para que los humanos los descubramos.