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吉林大学杨英威教授课题组:基于拓展型柱芳烃的超分子组装诱导荧光发射增强
关键字:超分子组装,大环合成
分子机器的出现是有机化学和超分子化学史上的一次重大突破,它以模块化的组成和微观的运作方式能够在实现能量转化的同时,完成转动、装配、伸缩、运输等特定行为,使人类向认识生命体系的本质迈进了一大步。人工合成大环受体作为分子机器不可或缺的重要组成部件,一直备受关注。新型大环受体的设计合成、功能化、以及应用开发是主客体化学和超分子化学研究领域的重要课题。 近期,吉林大学化学学院、...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15244.html
香港科技大学唐本忠院士团队与山东大学于晓强教授团队:新型超低浓度的AIE材料用于特异性双光子脂滴成像
关键字:AIE,聚集诱导发光,脂滴成像
最近,香港科技大学唐本忠院士团队与山东大学于晓强教授团队在Chemistry of Materials上发表了题为“Specific Two-Photon Imaging of Live Cellular and Deep-Tissue Lipid Droplets by Lipophilic AIEgens at Ultralow Concentration”的研究论文(Chem. Mater., 2018, 30, 4778),报道了一类脂溶性AIE材料在超低浓度下对活细胞和深层组织中脂滴的特异性双光子成像。 脂滴,是一种广泛存...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15218.html
华中科技大学朱明强教授系统评述:偕型交叉偶联(GCC)反应用于制备AIE材料
关键字:AIE,聚集诱导发光,四芳基乙烯
2001年,香港科技大学唐本忠院士首次提出了“聚集诱导发光(AIE)”的概念,随后受到广泛关注,现已成为化学与材料领域热门前沿之一。相比于结构较复杂的噻咯分子,四苯基乙烯(TPE)分子及其衍生物因具有分子结构简单、易于合成和化学修饰以及AIE效应显著等特点而成为AIE“明星”分子,得到了广泛地研究和应用。McMurry反应和Rathore方法是制备TPE衍生物最常用的两种方法,但它们都存在明显的弊端,即合成或后处理步骤...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15145.html
清华大学陈国强教授基于功能化聚羟基脂肪酸酯开发新型生物荧光材料
关键字:聚羟基脂肪酸酯,稀土PHA,荧光材料
荧光材料在荧光探针、生物成像、传感器、平板显示器等诸多领域中起着重要的作用。目前主要的荧光材料类型包括有机荧光染料,半导体量子点,荧光金属纳米粒子及稀土荧光材料。传统荧光材料在生物标记领域有其局限性,而稀土发光材料具备荧光寿命长,发射谱尖锐,量子产率高等优点,有望成为新一代理想的荧光材料。目前开发的稀土发光材料仍存在生物相容性方面的问题,而聚羟基脂肪酸酯(PHA)作为一类由微生物合成的...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15129.html
中科院化学所侯剑辉研究员团队:增强分子间的相互作用,改善扭曲聚合物的光伏性能
关键字:扭曲聚合物,光伏效率,共轭聚合物,太阳能电池
有机太阳能电池因具有质量轻、易弯曲、可溶液加工和大面积制备等优点而受到广泛关注。新型给体和受体材料的设计和合成,推动了有机太阳能电池领域的不断发展。不管是传统的富勒烯类电子受体还是目前的非富勒烯类电子受体,其活性层形貌一直是实现器件最佳效率的关键因素之一。因此,发展可以优化活性层形貌的新型聚合物给体材料对该领域的进一步发展至关重要。 目前,已被报道的这类聚合物材料通常具...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15093.html
华中科技大学舒学文教授、朱锦涛教授和南京邮电大学赵强教授合作:关于穿膜肽用于延迟荧光纳米粒子跨膜转运的研究进展
关键字:热致延迟荧光,纳米粒子
近日美国化学学会国际顶级期刊《Journal of the American Chemical Society》(JACS)刊发了华中科技大学武汉光电国家研究中心舒学文教授与化学与化工学院朱锦涛教授、南京邮电大学材料科学与工程学院赵强教授合作论文“细胞穿膜肽转运非共价连接的热致延迟荧光纳米粒子用于时间分辨的发光成像”(“Cell-Penetrating Peptides Transport Noncovalently Linked Thermally Activated Delayed Fluorescence Nanopartic...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15065.html
南开大学刘定斌研究员课题组通过硒封端的聚乙二醇增强了金纳米粒子在生物样品中的稳定性
关键字:金纳米粒子,聚乙二醇
金纳米粒子因其独特的光电特性而成为生物医学领域的研究热点。金纳米粒子的独特性质取决于多个因素,包括粒径、形貌、折射率和胶体聚集状态等。在实际应用中,金纳米粒子在大多数复杂生物样品中会发生非特异性聚集,而颗粒聚集不仅会导致其理化性质发生变化,还会引发潜在的生物相容性问题。 近期,南开大学刘定斌研究员课题组利用Au-Se键的高键合力,发展了硒封端的聚乙二醇增强金纳米粒子在生物样...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15038.html
清华大学陈国强教授团队亮相央视《走近科学》讲述合成生物学和生物高分子聚羟基脂肪酸酯的传奇故事:上天下海,无所不能!
关键字:生物高分子,聚羟基脂肪酸酯
2018年12月25日至26日,中央电视台科教频道《走近科学》栏目以两期节目的篇幅报道了清华大学生命科学学院陈国强教授团队的科研工作。 01《飞向太空的实验》 2017年4月20日中国科学家开始利用“天舟一号”货运飞船的微重力环境,开展一系列科学研究。如何缓解因微重力环境导致的骨流失现象也是研究重点之一,最有效的方法是寻找一种可直接食用或口服的天然物质。清华大学生命科学学院的陈国强...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15030.html
复旦大学杨武利教授课题组:红细胞-癌细胞杂化膜包衣的黑色素纳米粒子增强肿瘤光热治疗效果
关键字:纳米粒子,肿瘤,光热治疗
光热治疗是利用光热转换纳米颗粒在近红外激光照射下,在肿瘤部位产生局部高温来杀死肿瘤细胞,具有高度选择性。然而,目前基于纳米颗粒的光热治疗与临床肿瘤治疗仍存在一些差距,这是由于纳米颗粒在尾静脉注射给药后,只有非常少量的纳米颗粒被输送到肿瘤部位,这使得它们难以在体内发挥高疗效,从而限制了其临床应用。如何实现纳米颗粒的免疫系统逃逸和长循环是促进纳米颗粒在肿瘤部位富集和获得理想光热治疗效果的...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw14976.html
哈佛大学锁志刚教授课题组与西安交大软机器实验室合作研发光响应可拆卸粘接技术
关键字:光响应,水凝胶,强粘接,可拆卸
材料界面间的强粘接往往意味着难以分离。强行剥离可能导致基底材料的损伤甚至撕裂。在柔性器件、可穿戴设备、伤口敷料、经皮给药等领域的众多应用场景中,同时实现不同材料特别是含水材料界面间强的粘接与可拆卸性非常重要。含水材料间的强粘接可以通过在界面形成共价键、物理相互作用或两者的结合来实现,但如何同时赋予其简单快速的可拆卸性仍是目前研究领域的一大问题。共价键导致的粘接产生后很难去除,物理相互...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw14964.html
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