HW
Haiyan Wang
Author with expertise in Aqueous Zinc-Ion Battery Technology
Achievements
Cited Author
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
27
(44% Open Access)
Cited by:
4,769
h-index:
64
/
i10-index:
226
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

The oyster genome reveals stress adaptation and complexity of shell formation

Guofan Zhang et al.Sep 19, 2012
The Pacific oyster Crassostrea gigas belongs to one of the most species-rich but genomically poorly explored phyla, the Mollusca. Here we report the sequencing and assembly of the oyster genome using short reads and a fosmid-pooling strategy, along with transcriptomes of development and stress response and the proteome of the shell. The oyster genome is highly polymorphic and rich in repetitive sequences, with some transposable elements still actively shaping variation. Transcriptome studies reveal an extensive set of genes responding to environmental stress. The expansion of genes coding for heat shock protein 70 and inhibitors of apoptosis is probably central to the oyster's adaptation to sessile life in the highly stressful intertidal zone. Our analyses also show that shell formation in molluscs is more complex than currently understood and involves extensive participation of cells and their exosomes. The oyster genome sequence fills a void in our understanding of the Lophotrochozoa. The sequencing and assembly of the highly polymorphic oyster genome through a combination of short reads and fosmid pooling, complemented with extensive transcriptome analysis of development and stress response and proteome analysis of the shell, provides new insight into oyster biology and adaptation to a highly changeable environment. Oysters are keystone species in estuarine ecology and among the most important aquaculture species worldwide. The sequencing and assembly of the genome of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, are now reported. Comparisons with other genomes reveal an expansion of defence genes as an adaptation to life as a sessile species in the intertidal zone, a surprisingly complex pathway for shell formation and dramatic evolution of genes related to larval development, highlighting their adaptive significance for marine invertebrates.
0
Citation2,018
0
Save
0

MoS 2 /Graphene Nanosheets from Commercial Bulky MoS 2 and Graphite as Anode Materials for High Rate Sodium‐Ion Batteries

Dan Sun et al.Dec 27, 2017
Abstract Tuning heterointerfaces between hybrid phases is a very promising strategy for designing advanced energy storage materials. Herein, a low‐cost, high‐yield, and scalable two‐step approach is reported to prepare a new type of hybrid material containing MoS 2 /graphene nanosheets prepared from ball‐milling and exfoliation of commercial bulky MoS 2 and graphite. When tested as an anode material for a sodium‐ion battery, the as‐prepared MoS 2 /graphene nanosheets exhibit remarkably high rate capability (284 mA h g −1 at 20 A g −1 (≈30C) and 201 mA h g −1 at 50 A g −1 (≈75C)) and excellent cycling stability (capacity retention of 95% after 250 cycles at 0.3 A g −1 ). Detailed experimental measurements and density functional theory calculation reveal that the functional groups in 2D MoS 2 /graphene heterostructures can be well tuned. The impressive rate capacity of the as‐prepared MoS 2 /graphene hybrids should be attributed to the heterostructures with a low degree of defects and residual oxygen containing groups in graphene, which subsequently improve the electronic conductivity of graphene and decrease the Na + diffusion barrier at the MoS 2 /graphene interfaces in comparison with the acid treated one.
0

Radiation damage in nanostructured materials

X. Zhang et al.Mar 15, 2018
Materials subjected to high dose irradiation by energetic particles often experience severe damage in the form of drastic increase of defect density, and significant degradation of their mechanical and physical properties. Extensive studies on radiation effects in materials in the past few decades show that, although nearly no materials are immune to radiation damage, the approaches of deliberate introduction of certain types of defects in materials before radiation are effective in mitigating radiation damage. Nanostructured materials with abundant internal defects have been extensively investigated for various applications. The field of radiation damage in nanostructured materials is an exciting and rapidly evolving arena, enriched with challenges and opportunities. In this review article, we summarize and analyze the current understandings on the influence of various types of internal defect sinks on reduction of radiation damage in primarily nanostructured metallic materials, and partially on nanoceramic materials. We also point out open questions and future directions that may significantly improve our fundamental understandings on radiation damage in nanomaterials. The integration of extensive research effort, resources and expertise in various fields may eventually lead to the design of advanced nanomaterials with unprecedented radiation tolerance.
0
Citation346
0
Save
Load More