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光致发光材料在信息安全领域的应用备受关注。现已开发出水印、二维码和发光打印等多项防伪技术。然而,常见的荧光材料颜色单一且易被模仿,更有效的防伪策略是光学特性多维度可调的新型材料,如发射颜色、发射强度以及余辉时长。这些光学特性可以消除背景干扰,并能够通过颜色和余辉时长的组合来实现多重加密。
纳米酶是一类蕴含酶学特性的纳米材料,能够在生理或极端条件下催化酶的底物,具有类似于天然酶的酶促反应动力学,并且可以作为酶的替代品用于人类健康。自从2007年首次报道以来,全球已经有55个国家的420个研究单位陆续报道了近1200种不同纳米材料的纳米酶活性,其催化类型涵盖了氧化还原酶、水解酶、裂合酶和异构酶等。
张闯年,副研究员,生物医学工程专业硕士研究生导师,南开大学高分子化学研究所博士,北京协和医学院博士后,研究方向:生物医用高分子材料。
感染是导致人类死亡的主要原因之一,全世界每年约有1700万受害者。全世界范围内对抗生素的滥用导致许多病原菌对抗生素产生了空前的耐药性,“超级细菌”的出现和广泛流行使感染性疾病的治疗再次成为世界性难题。尽管科学家仍在开发新的抗生素,但开发速度远远落后于病原菌耐药发展的速度。因此,迫切需要新的抗菌剂或治疗策略来对抗这些高度耐药的细菌。
共价有机框架(Covalentorganicframeworks,COFs)材料是通过动态共价化学法合成的一种高度有序的多孔晶态有机聚合物。COFs材料具有密度低、比表面积大、孔隙度可调、合成路线简单多样、功能单元和结构可设计、表面及孔道易功能化、物理化学稳定性高等主要特征,在分子吸附与分离、储能、光电、传感、催化、色谱材料、水处理材料和生物医学等方面受到了广泛关注。本文重点综述近年来基于COFs...
形状记忆聚合物作为一种新兴的智能材料能够记忆暂时形状,并在外界激励条件下主动回复到初始形状。基于静电纺丝技术,将形状记忆聚合物及其复合材料制备成纤维结构,实现热、电、光、PH、水、磁及电效应等激励变形过程,在生物医疗、智能纺织、传感、驱动等方面应用广泛。近年来,受到了国内外学者的广泛研究和关注。
自1959年底美国科学家理查德费曼发表的著名演说“底部有很大空间”,指出这些可进入人体的微型机器可以通过“自下而上”的纳米加工技术制造以来,科研工作者一直梦想将科幻小说和电影中描绘的场景转变为现实应用。过去几年,贺强教授研究团队在国际率先运用‘自下而上’可控化学组装技术制造了各种能够将化学能或其它形式能量转化为自推进运动的游动微纳米机器人。今年,贺强教授研究团队在该领域再次取得系列研究进展,首次实...
田野,南方医科大学生物医学工程学院教授;研究方向:1. 近红外生物荧光成像及其在脑科学中的应用;2. 聚合物复合纳米粒子及其在癌症治疗中的应用。
汪枭睿,南方医科大学生物医学工程学院博士生导师教授;研究方向:生物材料、纳米药物、肿瘤治疗。欢迎具有生物学、化学或药学等背景的本科生与研究生加盟课题组。本课题组长期招聘博士后研究人员(年薪30万+),欢迎来电咨询或前来实验室参观了解。
2021年1月8日,生物医学工程学院青年教师讲座(六)——《纳米材料在生物医学工程领域的应用与前景展望》在5-302举行。讲座由吴锡龙教授主讲,海南大学生物医学工程学院全体本科生、研究生共80余人参加讲座。讲座由副院长蔡夫鸿主持。
纤维素纳米晶体(cellulose nanocrystals, CNCs)和纤维素纳米纤维(cellulose nanofibrils, CNFs)具有独特的理化性质,例如,比表面积高(>100 m2/g)、机械性能优越(弹性模量130~150 GPa)、密度低(低至1.6 g/cm3)、膨胀系数小(低至0.1×10-6/K)、生物相容性好、表面多羟基结构容易进一步修饰等,且原料易得、可再生和生物...
2017年11月1-2日,由上海市人民政府、中国科学院和中国工程院主办,中国科学院上海硅酸盐研究所承办的第300期东方科技论坛“纳米生物材料与生物医学应用”学术研讨会在上海沪杏科技图书馆举行。本次研讨会由上海硅酸盐所施剑林研究员和陈航榕研究员共同担任论坛执行主席,上海硅酸盐所副所长王东、曹红梅,所长助理、科技发展部部长闫继娜,科技综合处副处长刘军等出席会议。论坛吸引了来自国内著名高校、科研院所、医...
在健康医疗、化妆品和食品领域不断增多的细菌感染和细菌污染问题得到了越来越多的关注。尽管过去几十年随着检测手段不断发展,消毒技术也得到长足进步,但病原性细菌的精确测量和有效清除仍然是当今科学家面临的巨大挑战。为了克服这些障碍,科学界付出了持续不断的努力来设计和改善多功能平台来获得快速的细菌捕获效率并同时进行细菌检测和清除,这些多功能平台可能会极大促进临床诊断、环境检测和食品安全领域的发展。这些众多的...
近日,在西安市“人才新政23条”政策的支持下,我校引进了两名世界顶级高分子和先进材料领域高端人才——美国工程院院士、卡耐基梅隆大学Krzysztof Matyjaszewski教授,卡耐基梅隆大学颠覆性健康技术研究院院长Alan Russell教授,他们将领衔创建“西安生物医学材料与工程研究院”(IBME)。 其中,Krzysztof Matyjaszewski院士由于其卓越的科研贡献曾两次获得...
经典科幻电影《终结者》系列中出现的T-1000和T-X型号终结者,可根据环境随意变形,被子弹打穿后可自动修复。让人们领略到了液态金属机器人的魅力,虽然科幻与现实研究还存在一定的距离,但清华大学和中科院理化所联合研究组在世界上首次发现,镓基液态合金吞食少量“食物”后,可以在各种形态和运行模式之间转换,并实现自驱动快速前进。这一发现为可变形液态金属机器人的研制开辟了新通道。

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