内容:论文
类型:全部985211其它国外课题组
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学校:全部浙江大学南京师范大学湖南师范大学安徽大学清华大学北京大学北京理工大学中国农业大学中国人民大学北京师范大学复旦大学上海交通大学同济大学厦门大学中山大学南京大学兰州大学武汉大学四川大学天津大学南开大学东南大学中国科学技术大学中南大学湖南大学山东大学中国海洋大学西安交通大学西北工业大学西北农林科技大学中国科学院大学西湖大学大连理工大学哈尔滨工业大学华中科技大学辽宁大学内蒙古大学北京林业大学华东理工大学东北师范大学华中师范大学吉林大学东华大学安徽农业大学中国科学院合肥工业大学郑州大学暨南大学昆明理工大学广西大学南方医科大学华南理工大学华中农业大学云南大学中南大学国外
学院:全部生物工程学院生命科学学院化学化工学院药学院医学院化学工程系化学与分子工程学院基础医学院公共卫生学院护理学院医学人文学院化学生物与生物技术学院分子医学研究所材料学院化学与化工学院生命学院生物学院农学院动物科学技术学院动物医学院化学系化学学院生物医学工程学院生命科学技术学院农业与生物学院化学科学与工程学院生命科学与技术学院中山医学院化学工程与技术学院药学院(深圳)化学与分子科学学院生物医学研究院医学研究院华西药学院化学工程学院华西医院华西基础医学与法医学院化工学院药物科学与技术学院医学部材料科学与工程学院生物科学与医学工程学院(四牌楼校区)化学与材料科学学院应用化学系生命科学与医学部生物医学工程学院(苏州)湘雅药学院微生物技术研究院海洋生命学院化学工程与技术学院动物科技学院化学与药学院理学院化学材料科学系高分子科学系生命科学中心化学院生命科学院化学科学学院生物科学与技术学院
  • 近日,复旦大学高分子科学系和聚合物分子工程国家重点实验室卢红斌课题组在设计开发高性能锂硫电池研究上取得进展。相关研究成果以“Enhanced Polysulfide Regulation via Porous Catalytic V2O3/V8C7 Heterostructures Derived from Metal−Organic Frameworks toward High-Performance Li−S Batteries”为题在线发表于ACS Nano 上(DOI: 10.1021/acsna

  • 生物材料的可降解性给其临床应用带来了许多机遇,但同时也面临着诸多的挑战。特别是,可降解生物材料的体内降解行为对其体内功能的实现扮演着至关重要的角色。复旦大学聚合物分子工程国家重点实验室俞麟教授与上海第十人民医院彭琛副研究员合作开发了一种三模式生物成像技术,能够用于实时监测合成聚合物在体内的降解行为,并以具有临床应用潜力的可注射的PLGA-PEG-PLGA热致水凝胶作为演示材料验证了该多模式成像技术。

  • 拓扑结构是决定聚合物理化性能的重要因素,可对材料应用范围造成影响。例如,线性聚合物被广泛用于热塑性材料,而(超)支化聚合物适用于润滑剂、药物递送等。近年来,随着前沿领域不断推进,越来越多的研究成果表明控制聚合物拓扑结构对提高高端材料性能起到了关键作用。对此,研发调控准确、操作简便、适用范围广(单体种类、聚合物分子量及其分布)的合成方法尤为重要。

  • 以往的生物材料学、化学生物学、细胞生物学与再生医学的交叉学科研究表明,材料表面拓扑结构能够调控细胞行为。最近,丁建东课题组的研究则进一步揭示,特定的材料表面拓扑结构还可以导致细胞核的显著变形、染色体在核内的“领地”移动以及基因表达谱的变化。

  • 细胞在材料或生物基底表面的迁移在许多生命进程以及材料植入后的组织再生等过程中至关重要。丁建东课题组曾运用表面纳米图案化技术,揭示了基底表面配体的纳米间距对细胞黏附的影响规律。最近,课题组运用该项技术,进一步研究并阐述了基底表面配体的纳米间距对细胞迁移的影响,并发现在中等黏附程度下细胞的迁移得到显著提升。

  • 随温度升高,部分两亲性嵌段共聚物的水溶液呈现可逆的溶胶-凝胶转变。通过分子设计,体系的转变温度可介于室温和体温之间,从而可作为一种可注射行的医用材料。合适分子参数的三嵌段共聚物PLGA-PEG-PLGA(PLGA:聚(乳酸-乙醇酸);PEG:聚乙二醇)是其中的典型代表。

  • 在模拟自然界手性起源的背景下,通过自组装形成超分子手性的研究是化学、物理、材料等领域的一个重要的特色分支。其中,如何获得超大的手性信号(如吸收不对称因子gabs>0.1)和相关的手性控制放大也越来越受到人们的关注,因为它与不对称光催化、圆偏振发光、甚至是基于光学活性潜在成像技术有密切关联。然而到目前为止的研究中,人们只是发现了在少数结晶性材料中才容易出现超大的光学不对称性信号,而这些体系往往会因为线偏振和其它光学作用方式的干扰经常导致这种信号的不准确。此外,这些晶体状态的形成和维持需要相对复杂的技术含量。

  • 关节软骨组织中没有血管、淋巴、神经组织,一旦发生损伤或退化病变后难以自修复。软骨组织的损伤经常伴随软骨下骨的病变,仿生骨和软骨组成和结构的分层多孔支架被认为是修复骨软骨组织的方法之一。

  • 蛋白质笼(protein cage)是由蛋白分子以精确几何周期性排列而成的多面体笼状纳米实体,因其类病毒衣壳的精准结构与功能特性,在生物医药领域、特别是在基因递送和仿生病毒方面具有广阔的应用前景,近年来得到学界深入关注。目前构筑蛋白质笼的策略主要分为两类,一类是利用天然病毒或颗粒蛋白(如ferritin)的重组或后修饰,这种方法往往涉及繁冗的蛋白质工程化步骤;另一类是启动从头设计策略(de novo protein design),但必需艰深的蛋白界面对称设计与计算机辅助技术。且上述方法多采用构象保守的蛋

  • 二维异质结构在集成材料设计中具有广阔的应用前景,但目前的合成策略仍面临着多层异质结构构建和大规模生产的挑战。为了解决此问题,复旦大学高分子科学系卢红斌课题组报告了一种基于非剥离层状氧化石墨烯(LGO)的主客体策略,以构建由多层交替排列的石墨烯和金属氧化物纳米片组成的石墨烯基异质结构。二维排列的氧化石墨烯和开放的层内空间使LGO成为创建周期性二维宿主框架的理想平台。聚醚胺低聚物被用来共价连接相邻的氧化石墨烯。伸长的分子链构象使制备得到的手风琴状石墨烯框架(AGOF)具有良好的结构稳定性、周期性和超大的层间空

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