申请者利用蛋白及蛋白复合物作为研究对象,活跃于生物纳米科学和生物材料化学学的多个领域,其课题组在相关领域发表了近百篇学术论文,在病毒化学及材料学方向的研究处于国际领先地位。研究工作包括:(1)利用化学缀合及基因改性进行病毒的功能化修饰;(2)新颖缀合化学;(3)生物纳米颗粒的动态自组装;及(4)利用蛋白自组装材料控制干细胞分化与再生。申请者是世界上利用植物病毒及相关生物纳米粒子为结构单元进行化学及新材料研究的开拓者之一。本项目利用功能性蛋白及蛋白纳米颗粒的可控组装,开发表面纳微拓扑结构及生物配体的空间分布可控的系列新型生物材料,在此基础上研究纳微环境对细胞生长的影响,揭示并理解信息分子的空间分布及材料的纳微拓扑结构对细胞生长的调控作用,最终将为开发新型组织工程材料,实现药物的体内靶向输送,解决癌症的诊疗过程等各个领域提供新的研究平台及机遇。
protein;self-assembly;virus;biomaterials;stem cell
项目负责人利用蛋白及蛋白纳米颗粒作为研究对象,活跃于生物纳米科学和生物材料化学的多个领域,其课题组在相关领域发表了近百篇学术论文,在病毒化学及材料学方向的研究处于国际领先地位。本项目的研究工作主要从三个方面开展:(1)蛋白纳米颗粒在表面及界面的自组装行为;(2)功能型蛋白纳米颗粒的开发;(3)表面纳微拓扑结构及生物配体的空间分布对干细胞分化的影响。本项目利用功能型蛋白及蛋白纳米颗粒,开发表面纳微拓扑结构及生物配体空间分布可控的系列新型生物材料,在此基础上研究纳微环境对细胞生长的影响,揭示并理解信息分子的空间分布及材料的纳微拓扑结构对细胞生长的调控作用,最终将为开发新型组织工程材料,实现药物的体内靶向输送,解决癌症的诊疗过程等各个领域提供新的研究平台及机遇。