《中国科学院化学所王春儒来我所做第十一期所庆报告》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: wukan
  • 发布时间:2018-06-28
  •   6 月 27 日,我所 85 级校友、 中国科学院化学所王春儒研究员 受邀在我所生物楼学术报告厅作了题为“ 来自宇宙星云的礼物——富勒烯 ”的第十一期中国科学院大连化学物理研究所 70 周年所庆学术报告暨优秀校友报告第 65 讲。党委副书记、纪委书记毛志远代表我所向王春儒颁发了所庆学术报告奖牌。报告会由我所吴仁安研究员主持。  
      富勒烯是宇宙星云的主要组成物质,其发现者获得 1996 年诺贝尔化学奖。近年来这一新材料在生物医药、能源、量子计算等方面获得广泛应用。王春儒介绍了富勒烯在生物医药方面的应用研究,特别是其课题组发展的靶向阻断肿瘤血管的癌症治疗新技术,该技术利用金属富勒烯生物友好无毒性和在射频照射下会发生相变膨胀的特性,结合肿瘤血管有别于正常血管的特殊缺陷结构,将金属富勒烯纳晶注入到荷瘤小鼠血管,等其嵌入到肿瘤血管缺陷位置时施加射频引发其相变,由此特异性地破坏肿瘤血管,导致肿瘤快速坏死。这一技术具有高效、广谱、安全、无副作用等优点,是一种具有重要发展潜力的肿瘤治疗技术。
     
        王春儒 1992 年于我所获得博士学位,现担任中国科学院化学所研究员、中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室副主任。 王春儒同时还是 中国科学院“相关人才计划”入选者、国家相关人才计划获得者、科技部纳米重大研究计划首席科学家、 国家“相关人才计划”科技创业领军人才、国家百千万人才工程国家级人选、第十三届全国政协委员。他的主要研究方向为富勒烯和金属富勒烯材料的合成及应用,在国际上首次发现并表征了一系列具有新奇结构和独特物理化学性质的富勒烯和内嵌金属富勒烯,研究了富勒烯笼内分子团簇的动力学及其与电子自旋耦合特性,为富勒烯和金属富勒烯在有机太阳能电池、磁共振造影剂等方面的研究奠定了基础。 王春儒 近 5 年来主要研究基于富勒烯的肿瘤治疗新技术和新方法,开发肿瘤靶向治疗的新药物,在包括 Nature、 Science、 Nature Commun.、JACS、Angew. Chem. 等 SCI 杂志上发表文章 200 多篇,申请国际和国内专利 120 余项。

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  • 《华中科技大学朱锦涛来所做第十期所庆报告》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:wukan
    • 发布时间:2018-06-28
    •   6月26日,华中科技大学朱锦涛教授受邀在我所生物楼学术报告厅做了题为“多级结构纳米载药系统构建与性能”的第十期中国科学院大连化学物理研究所70周年所庆学术报告。党委副书记、纪委书记毛志远代表我所向朱锦涛颁发了所庆学术报告奖牌。报告由我所刘健研究员主持。    纳米药物载体直接影响药物的负载、体内传输、靶向治疗、体内清除等。朱锦涛基于乳液-界面不稳定法和模板法构建了多级结构纳米载药系统,研究了载体表面微结构等对药物负载、细胞吞噬、免疫响应等的影响规律。同时他还构建了内部空腔结构、电荷等可控的纳米药物载体,实现了载药量、负载部位、释药顺序等的控制,并通过两种策略(化疗和预防)抑制了黑素瘤的生长。      朱锦涛现任华中科技大学化学与化工学院院长。2000年和2002年在湖南大学分别获得化学学士学位和应用化学硕士学位,2005年7月在中国科学院长春应化所获得高分子化学与物理博士学位,2005年10月至2006年11月在加拿大阿尔伯特大学国家纳米技术研究所从事博士后研究,2006年12月至2009年5月在美国麻省大学阿默斯特校区高分子科学与工程系从事博士后研究,2009年6月至今任华中科技大学化学与化工学院教授、博导。朱锦涛2009年入选教育部新世纪优秀人才支持计划,并获湖北省“楚天学者特聘教授”称号,2013年获中国化学会青年化学奖,2015年获得国家相关人才计划资助。朱锦涛先后承担国家自然科学基金、国家科技部973计划子课题、教育部新世纪优秀人才基金等科研项目。近年来,他以第一或通讯作者身份在Angew. Chem. Int. Ed.、J. Am. Chem. Soc.、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Nano、Small、Macromolecules、Langmuir等期刊上发表SCI论文90余篇,现任Macromolecular Research和Materials Express杂志副主编,曾任国家科技奖励会评专家和国家自然科学基金委会评专家。
  • 《中国科学院过程所:魔法粉末“聚复盾”助力军民融合》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-11-01
    • 你在中国科学院工作这么久了,都为国家做了什么贡献啊?” 中国科学院过程工程所研究员李国良的父亲是一位退伍军人,父亲第一次这么问他时,他还不知如何回答。直到最近,他似乎有了一些答案。 在不久前落幕的第四届军民融合发展高技术装备成果展上,李国良研究团队为山东格物新材料科技有限公司(“山东格物”)研发的一种“魔法粉末”——“聚复盾”吸睛无数。作为一种智能化的纳米涂层材料添加剂,它在金属涂层破损后能进行自我修复,继续为飞机、轮船等金属表面提供腐蚀防护功能。 截至展览落幕,“聚复盾”与多家企业签约——标志着千呼万唤的自修复材料正式实现商品化,走进国民经济主战场。 就像一种“活着”的材料 伤口会慢慢愈合——这是生物得天独厚的自我修复能力。如果人工合成的防护涂层材料也有这样的本事,那将免去多少麻烦?这个看似天马行空的想法,是国际材料学界探索多年,多方角逐的前沿性课题。 “2011年到2014年期间,我在德国马普胶体与界面所做博士后,接触到了自修复纳米材料科学前沿思想。”李国良对《中国科学报》记者说,多年来,这个领域的基础学术论文发表了很多篇,但可以工业化、商业化的可修复材料,仍是很多科学家尚未实现的梦想。 2015年,李国良经由“相关人才计划”加入中国科学院过程所,他决定抛开前人思路,以自己的方式重新设计实验路线。此前十多年的纳米高分子材料研究经验积累,给了他新的灵感。 他设计了一种新的制备技术,在腐蚀防护涂层材料里加入了一些外援型智能化纳米微球。在材料发生裂纹或机械损伤后,纳米微球就会感知到环境变化,并及时向破损表面释放修复剂,继续保持防护功效。 这种智能化的感知修复能力,是“聚复盾”的最大特色,也是具有我国自主知识产权的创新技术。 “聚复盾”不仅可以延长金属材料机体的使用寿命和维护周期,有效降低因腐蚀造成的事故发生率,而且相比传统涂层材料中用来防腐蚀的有毒物质六价铬盐,更加绿色、更加安全。因此在海洋工程、现代交通运输、机械设备、能源工业、航空航天等诸多领域,都有它大展身手的空间。 科学家与企业家携手跨越“死亡谷” 2016年,在中国科学院过程所科技开发处的引荐下,李国良研究团队开始了和山东格物的合作。“最开始我也有些忐忑,因为常常听人说:‘科技成果转化是个死亡谷’。”李国良半开玩笑半认真地说。 科学技术从走出实验室,到实现商品化之间,有一个最关键的薄弱地带——“工程化放大,实现量产”。这也是大家所说的“死亡谷”。 为什么呢?李国良解释:“实验室瓶瓶罐罐中做出来的结果,放在工厂的大设备里往往很难重复,需要多次的工程试车及工程化研发。”“要实现成果顺利转化的目标,就要从源头上设计,以符合简便化、稳定化、规模化的技术要求。” 在合作中,李国良和企业渐渐有了默契:“企业理解我们要在不断验证中优化方法和结果,我们也尽量限制自己工程化放大中的尝试次数,为企业节省资金和时间。” “我们是凭着科学家的报国情怀和企业家的实干精神,携手跨越了这次科技转化的死亡谷。”山东格物董事长徐连春说。 产学研情缘一线牵 科学家和企业家之间,天然存在信息不对称。一边是“养在深闺人未识”的先进实验室成果,一边是“不惜千金求良马”的高新企业,他们之间的缘分,还须有人牵红线。 “我们所跟北京很多孵化器有合作。”中国科学院过程工程研究所科技开发处处长张凯对《中国科学报》记者说,“‘聚复盾’的成功转化,是我们科技开发处牵线北京霄图科技孵化器实现的。未来,我们也会继续为其他科研人员的创新成果寻找应用场景和转化机会。” 张凯表示,中国科学院过程所数十年来一直为工业服务。近年来,他们引进了很多像李国良这样的优秀研究人员,为他们提供舞台,去做一些跟在国外实验室里发文章不同的事情。 中国科学院过程所一直承担了大量的企业横向课题,跟众多民营企业保持着合作关系。“在这届军民融合成果展上,山东格物作为一个非常年轻的公司,依托我们中国科学院过程所研发的“聚复盾”在层层严格筛选中突围而出。这给了我们更多自信,为支撑化学材料过程工业创新升级,助力军民融合深度发展不断做出新的贡献。”张凯说。 前不久,李国良研究团队又在《德国应用化学》上发表了一项研究成果,通过模拟肌联蛋白修复肌肉损伤修复的机制,合成出具有超韧性和高拉伸强度的自修复薄膜新材料。 “由于两位同行审稿人的积极肯定,此项成果评价为VIP论文,只有不到5%的文章得到了如此正面的评价。”期刊编辑在给李国良的信中如此写道。 “不同于外援型修复技术,这项全新的本征型修复技术已经申请了国家专利。”李国良说,“希望不久的将来能再次实现成果转化,为科技服务国民经济再多尽一份力量。”