可用于肝脏芯片构建的自组装生物材料的研究(二)组装体的功能与集成

来源 :“可控自组装体系及其功能化”重大研究计划2015-2016年度学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xqiqi
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肝脏芯片是在芯片上模拟生物体的环境进行肝脏细胞、组织和器官的培养,研究并控制肝脏细胞在体外培养过程中的生物学行为,从而实现能够模拟生物体环境的肝脏移植以及药物评价等.肝脏芯片是一个复杂的系统,目前面临着细胞的三维培养、功能再现、以及细胞及代谢过程的在线监测等多个科学问题.在本项目研究中,利用自组装方法来构建功能生物材料,并将其用于解决肝脏芯片的瓶颈问题,取得了系列进展.
其他文献
有机光电材料在多个领域有着重要的应用.通过合理的分子设计,在有机分子中引入金属离子后,可以有效调控材料的前线轨道能级、能隙和光电性质,并有机会实现单纯有机材料无法实现的新功能.本项目以智能响应金属有机共轭材料为研究内容,设计金属有机组装新基元,创造新型功能化可控自组装体系.在过去一年中,主要取得以下研究进展:设计合成了一系列胺-钌共轭金属有机材料,具有多步可逆氧化还原过程,分别在溶液状态以及电聚合
Self-assembly has a unique presence when it comes to creating complicated,ordered supramolecular architectures from simple components under mild conditions.
会议
金属氧化物大阴离子簇不仅具有丰富的结构和形态,亦具备多样的功能性质,将其作为纳米尺度的骨架粒子用于软物质体系自组装是获得新的组装结构和响应性超分子材料的关键.利用多金属氧簇的表面电荷,通过静电相互作用制各各种可控超分子组装体代表了该类大阴离子构筑基元功能化的有效途径.为了建立手性相关的多阴离子簇自组装体系,实现多金属氧簇的不对称催化、手性颜色互变等性质,针对多金属氧簇自身难于获得手性结构和制备的手
不对称组装通过分子组装中的手性传递作用实现,通过在非手性组装基元中加入手性诱导剂,通过"军士与士兵"效应或"手性模板法"形成手性组装体,但其无法自发分离手性诱导剂与手性组装体,实现类似催化的"催组装".此前,将一种手性笼状化合物作为手性催组剂,并通过光谱分析(CD、UV-Vis)和电镜形貌表征(TEM、SEM)详细研究其诱导TPPS(四苯基卟啉四磺酸)形成手性组装体后自发离去的动力学过程.该方法初
在项目三年执行期内,成功合成了一系列的电子给体和受体分子,利用旋涂成膜方法,制备有机太阳电池,成功地实现了激子吸收的高效率、激子分离的高效率以及载流子传输的高效率,三者的有机统一,包括三个初步进展即通过设计扭曲的分子骨架来实现高效激子分离与载流子高效传输的统一,通过设计分子端基,来实现激子高效分离与载流子定向传输的统一,深入系统地研究了溶剂添加剂调节形貌,改善激子分离与载流子传输的作用机理。
蛋白质-蛋白质相互识别是细胞内生命过程调控的基础,控制着细胞的分裂、分化、生长、衰老及凋亡.蛋白质的识别意味着分子层次的自组装,在此过程中,柔性使得蛋白质分子在较低亲和力下可以拥有更高的特异性,因此具有更多柔性的天然无序蛋白在蛋白质相互作用网络中扮演着更加重要的角色.
蛋白质链接(Cα-Cα<8(A))预测是根据蛋白质序列的比对得到的一个概率图表,常用的方法可以分为三种:机器学习,共同进化和meta方法.用朴素贝叶斯和机器学习方法设计了新的蛋白质链接预测软件NN-BAYES,并且将NN-BAYES整合到蛋白质三维结构预测软件QUARK中.结果显示:NN-BAYES可以将蛋白质链接预测精度提高15%-24%,在将NN-BAYES整合入QUARK之后,QUARK可以
病毒是一种典型的纳米自组装体,由核酸和蛋白质等生物大分子组装形成的正二十面体、丝状或棒状结构.病毒纳米颗粒具有单一分散、稳定、三维空间立体对称、表面衣壳蛋白多价组装且易于修饰等特点,是用于可控组装纳米颗粒的理想材料.病毒经过化学或遗传改造,可作为纳米容器包裹各种小分子、有机或无机材料,也可作为骨架或模板制备仿生纳米复合结构,在新型电子和光学器件、监测装置、生物传感和生物医学等方面具有广泛应用.本课
分子自组装薄膜(SAMs)是自下而上构筑周期性纳米结构的重要方法,也是对表面性质进行修饰和调控的有效手段.在成功构筑出可设计的形式丰富的组装结构的基础上,如何有效调控和利用分子自组装自然成为了重要的研究目标.在本项目中,选择研究了多聚氰胺分子在金属表面的自组装行为.此类分子既可以通过氢键构筑有序组装结构,又可以发生解离甚至聚合反应生成类石墨烯结构,非常有利于作为模型体系研究表面分子自组装的调控和功
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