根据整理后的数据,源领域跨样每家企业都将按照总分100分进行打分随着越来越多的患者因复杂的手术、碰撞器官移植或免疫反应的抑制/降低而更易受真菌感染,因此,对开发和寻找新的抗真菌策略的需求非常迫切。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,火花投稿邮箱:[email protected]投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenvip。
研究方向为多功能纳米药物载体、科技可再自组装生物活性材料等,科技可再以第一作者或通讯在NatureNanotechnology,J.Am.Chem.Soc.,Angew.Chem.Int.Ed.,Adv.Mater.,Adv.Sci.,Macromolecules等杂志发表论文170余篇,论文被引用4000余次,出版专著3部,授权专利3项,三项成果实现产业化。主要研究方向为:巨头均已界合1、氨基酸NCA的可控聚合以及聚多肽的高性能化。
2、入局二级结构可调控的聚多肽及其在药物递送方面的应用。
近年来,源领域跨样纳米载体已成为有效的抗菌剂载体用于消除细菌生物膜。通过调整外场参数,碰撞可以按需实现可逆、无线和远程控制此类微/纳米马达的运动状态、速度、聚集和分离行为。
在此基础上,火花作者阐述了无机氧化物基微/纳米马达在环境修复及生物医药领域的应用,并讨论这类马达的潜在挑战及未来机遇。2014.9-2016.12,科技可再在美国加州大学圣地亚哥分校从事博士后研究,科技可再师从电化学和微纳米马达领域国际著名专家—JosephWang教授,主要进行多种微纳米马达制备及精准医疗的应用研究。
刘文娟课题组主要致力于微纳米马达、巨头均已界合纳米医药和电化学交叉融合研究,在微纳米马达的生长调控,微纳米马达的环境及生物应用方面做了诸多工作由于无机氧化物合成简便、入局物理化学性能良好、入局生物相容性高和多样的驱动方式,预期无机氧化物微/纳米马达的结合将为活性物质领域带来新的独特功能。