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7月3日《分析化學》云講座“納米分析化學”
2020-07-02 | 編輯: | 【  

科研云直播間地址 

https://live.bilibili.com/h5/21963219 

    一、關于講座

  二、直播議程

  三、主持人及嘉賓介紹

李景虹

  個人簡介:李景虹,中國科學院院士、清華大學化學系教授,化學系學術委員會主任,清華大學分析中心主任。1991年獲中國科學技術大學學士學位,1996年獲中科院長春應用化學研究所博士學位。近年來致力于電分析化學、生物電化學、單細胞分析化學及納米電化學領域的教學科研工作。以通訊作者在Nature Nanotech., Nature Protocol, Nature Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem., Anal. Chem.等學術刊物上發表SCI論文350余篇,應邀在Acc. Chem. Res., Chem. Rev., Chem. Soc. Rev.等期刊發表綜述,論文被引用48,000次,H-index 111。2015-2019年連續五年入選湯森路透全球高被引科學家。以第一完成人獲國家自然科學獎二等獎、教育部自然科學獎一等獎等。任Chem. Soc. Rev., ACS Sensors, Biosensors Bioelectronics, Small Methods等期刊編委、英國皇家化學會會士。

朱俊杰

  個人簡介:南京大學教授,博士生導師,英國皇家化學會會士,國際先進材料協會(瑞典)會士,亞太超聲化學學會副主席,國家杰出青年科學基金獲得者。主要從事納米生物分析的研究工作,研究興趣為納米材料的組裝與分析應用,納米生物光/電化學和成像等。近年來,朱俊杰教授在基于納米探針的光學顯微成像技術開發、面向腫瘤的納米診療系統的構建以及新型生物燃料電池研究等方面取得了一系列創新性成果。相關研究成果在Nat. Chem.、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Soc. Rev.、Adv. Mater.等期刊上發表。他連續多年入選愛思唯爾(2014~2019)中國高被引學者及2018和2019年Web of Science交叉學科全球高被引學者榜單。現在或曾承擔了國家自然科學基金委重大國際合作項目、重點項目和重大科研儀器研制項目,科技部重大研究計劃納米科技專項課題,國際合作項目,歐盟第六框架課題等。多次受邀在國際和全國學術會議上做大會報告和邀請報告。作為第一完成人2018年獲江蘇科技進步一等獎, 2015年獲中國分析測試協會科學技術一等獎, 2011年獲教育部自然科學一等獎等。 兼任《Analyst》、《Frontiers in Sensors》、《Current Smart Materials》和《分析科學學報》雜志副主編及《Ultrasonic Sonochemistry》等多個國內外雜志的編委。

  報告題目:基于等離子體和電化學發光顯微成像技術的納米生物傳感

  顯微成像是光學成像領域中近期發展的一項新興技術,由于其具有低光學背景、良好的時空分辨率和響應快速等特點,因此在生命科學領域中展現了廣闊的應用前景。我們通過制備的具有生物功能等性質的單顆粒納米材料,結合自主研制的新型顯微成像技術,可以快速地獲取單細胞、單分子時空分辨信息。利用基于該暗場成像技術的的單顆粒納米探針,對單細胞的完整自噬過程進行追蹤。提出超氧自由基刻蝕金核銀殼納米棒引發散射光譜紅移的機制,追蹤了兩種不同類型的單細胞自噬完整過程,并對其相關機理進行了推論;基于石墨烯可調的光散射性質我們發展了一種新型的電化學成像方法,實現了對單分子蛋白電子轉移過程的成像;提出了基于石墨烯瑞利散射信號的電化學成像機理,突破了現有電化學檢測方法的極限,達到aA級別的電流檢測限;為了研究細胞內局部溫度的瞬態變化,我們發展了一種基于熱敏聚合物包裹金納米棒探針的時空分辨熱成像系統;進一步地,利用熱敏聚合物和金納米球在金膜表面設計一種光驅納米振子,用于單分子miRNA的雜交動力學研究;我們在電化學發光顯微成像的研究中,觀測到單顆粒碰撞的動態過程,證明此成像平臺具有單納米顆粒水平的靈敏度和高時空分辨能力;進一步地發現電催化過程中產生活性氧的電化學發光增強效應,可以在單顆粒水平上,原位評估不同晶型、化學組成和能帶結構對催化性能的影響。

  姜秀娥

  個人簡介:姜秀娥,中國科學院長春應用化學研究所研究員、博士生導師。2005年博士畢業于中國科學院長春應化學研究所。2006年~2010年先后在德國Bielefeld大學、德國ULM大學及德國Karlsruhe技術研究所從事洪堡學者及博士后研究。2010年加入中科院長春應化所電分析化學國家重點實驗室,組建獨立科研團隊。主要從事譜學電分析化學、納米尺度細胞相互作用機制及效應的研究。至今,以第一或通訊作者等身份在Proc. Natl. Acad. Sci. USA, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Anal. Chem.等SCI期刊共發表論文80余篇,SCI他引3700余次。參與撰寫兩本英文書籍;申請及授權中國發明專利6項;先后主持及完成了包括中德國際合作及優秀青年科學基金等在內的國家自然科學基金5項,省部級項目7項;曾獲中國科學院寶潔獎學金、德國亞歷山大洪堡獎學金、吉林省三八紅旗手、全國五一巾幗標兵等獎項和榮譽稱號。現任《高等學校化學學報》第一屆青年執行編委。

  報告題目:生物膜相互作用的譜學電化學分析

  生物膜是具有分子過程的動態實體。它通過調節和協調小分子和大分子的進入和排出,維持細胞對營養物質的攝取和代謝物的排放;利用分子與膜受體結合引發的胞內級聯反應,感知和響應環境變化,實現信號傳導;通過線粒體膜的呼吸鏈作用實現能量轉化。因此,它是大多數化學物質和藥物作用的位點。水分子顯著影響雙層膜的形成、膜的靜電勢、相變、暫態結構域,從而顯著影響膜化學和膜功能。因此,揭示膜的結構,尤其是水合作用對生物膜原位、實時的修飾機制及對生物膜相互作用的調控功能,對于理解生命過程中的化學機制至關重要。

  水在中紅外有強吸收,但是在常規的生物體系的研究中,往往對生物組分的紅外吸收有很強的干擾,一直是大家極力規避的。我們巧妙地利用了這個現象,基于全反射界面上等離子激元電磁場的距離選擇性與水在中紅外強吸收的協同效應,構建水加強的表面增強紅外光譜表界面分析新方法。利用水的指示作用,以氧化石墨烯(GO)為模型,揭示了納米材料與仿生膜的弱相互作用力。進一步與電化學結合,借助離子擾動,揭示了磷脂磷酸基團上局域結構水對界面靜電勢修飾機制,及電場擾動下局域水結構對蛋白與仿生線粒體膜弱相互作的調控原理。在此基礎上,深入研究了納米材料與活細胞膜及線粒體膜的相互作用,實現細胞凋亡的操控,打破了現有分析方法的局限。

  

蔣興宇

  個人簡介:蔣興宇,南方科技大學,1999年獲得美國芝加哥大學化學學士,2004年于美國哈佛大學化學系取得博士學位,師從美國兩院院士George Whitesides教授。2005年開始任職于國家納米科學中心、中國科學院大學。2018 年開始任南方科技大學講席教授。2010年獲 “國家杰出青年科學基金”,此外還獲中組部“萬人計劃”拔尖青年、國務院政府特殊津貼、科技部“創新人才推進計劃”、騰訊-科學探索獎。獲得的科研資助包括科技部重點研發計劃(任首席科學家)、基金委重點項目和中科院戰略先導項目與“百人計劃”等。發表論文300多篇。研究方向主要包括:微流控芯片和納米生物醫學。

  報告題目:芯片/金納米顆粒上的生化分析

  微流芯片和納米技術給化學測量學帶來了技術革命。例如,微流控芯片可以精確操縱極少量的液體,可以用于高通量的生化反應的條件篩選,還可以用于快速檢測各種生物標志物血清。此外,微流控還可以在藥物發現、生物相容性的柔性電子以及生物計算領域發揮作用。金納米顆粒也是一個很好的工具盒,因為可以利用顆粒大小、表面化學進行各種功能調控,所以金顆粒也為化學測量學帶來了豐富的新方法。

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