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    聚集誘導(dǎo)發(fā)光開拓者:唐本忠院士!
    來源:測試GO 時間:2021-09-07 13:39:17 瀏覽:3268次


    引言

    唐本忠,中國科學(xué)院院士,香港科技大學(xué)張鑒泉理學(xué)院士、化學(xué)系與生物醫(yī)學(xué)工程系講座院士,華南理工大學(xué)-香港科技大學(xué)聯(lián)合研究院院長。

    唐本忠院士1957年出生于湖北省潛江市;1982年于華南理工大學(xué)獲學(xué)士學(xué)位,1985年、1988年先后獲日本京都大學(xué)碩士、博士學(xué)位;曾在多倫多大學(xué)從事博士后研究工作。1994年7月加盟香港科技大學(xué),2015年在華南理工大學(xué)組建人體組織功能重建國家工程技術(shù)研究中心支持下獲批香港分中心,并任主任一職。2009年增選為中國科學(xué)院院士,2013年入選英國皇家化學(xué)會會士?,F(xiàn)為科技部973計劃項目首席科學(xué)家、國家自然科學(xué)基金基礎(chǔ)科學(xué)中心項目負(fù)責(zé)人、廣東省引進(jìn)創(chuàng)新科研團(tuán)隊帶頭人、華南理工大學(xué)發(fā)光材料與器件國家重點實驗室學(xué)術(shù)委員會主任、中國化學(xué)會和英國皇家化學(xué)會聯(lián)合期刊Materials Chemistry Frontiers主編,以及新刊Aggregate主編。

    唐本忠院士長期致力于有機(jī)光電功能材料在生物醫(yī)用及光電診療方向的應(yīng)用研究,其所提出的原創(chuàng)“聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE”材料體系及其在光電功能材料和生物成像領(lǐng)域的應(yīng)用,入選中科院文獻(xiàn)情報中心和湯森路透聯(lián)合發(fā)布的《2015年科學(xué)研究前沿》,并位于化學(xué)與材料學(xué)研究熱點的第二位。2016年《Nature》一篇新聞深度分析文章將AIE點(納米粒子)列為支撐和驅(qū)動未來納米光革命的四大材料體系之一(是唯一由中國人提出并引領(lǐng)的材料體系),也是最有希望應(yīng)用于高品質(zhì)生物成像與動態(tài)監(jiān)測的材料體系,并作為美國CNBC電視臺“Year of Cancer”的主題實況專訪向全球直播介紹AIE熒光探針在識別癌癥細(xì)胞等領(lǐng)域的應(yīng)用。2018年,唐本忠院士獲得“2017年度國家自然科學(xué)一等獎”(第一完成人)。

    目前,由唐本忠院士開拓的AIE領(lǐng)域已經(jīng)召開了兩年一屆的專題會議4次,在2015、2020年環(huán)太平洋國際化學(xué)會議上也設(shè)置了AIE分會,英國皇家化學(xué)會《Faraday Discussion》也來到中國集中討論AIE相關(guān)成果。國內(nèi)外的著名雜志已經(jīng)出版了10期AIE??壳耙延?卷AIE的編著出版。AIE的研究也得到了媒體的青睞和宣傳,《紐約時報》、美國全國廣播公司財經(jīng)頻道(CNBC)、《南方都市報》和《南華早報》等都報道了唐本忠院士及其研發(fā)的AIE材料在有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)、癌癥成像和診斷方面、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)學(xué)和細(xì)菌檢測等方面應(yīng)用的成果(圖1)??梢哉f,在唐本忠院士的帶領(lǐng)下,AIE在不到二十年的時間中,完成了從 “概念”到“領(lǐng)域”的升華。

    圖1 AIE的應(yīng)用

    作為AIE概念的提出者和研究的引領(lǐng)者,唐本忠院士累計發(fā)表學(xué)術(shù)論文約1600篇,他引12萬余次,h指數(shù)為159,并于2014~2019年連續(xù)入選化學(xué)和材料雙領(lǐng)域高被引用科學(xué)家(圖2)。同時,唐本忠院士先后獲得多項榮譽(yù)及獎勵,如國家自然科學(xué)一等獎(2017),何梁何利科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎(2017)、第27屆夸瑞茲密國際科學(xué)獎(2014)、美國化學(xué)會高分子學(xué)術(shù)報告獎(2012)、國家自然科學(xué)二等獎(2007)、裘槎高級研究成就獎(2007)、中國化學(xué)會高分子基礎(chǔ)研究王葆仁獎(2007)和愛思唯爾出版社馮新德聚合物獎(2007)等。同時,AIE作為由中國科學(xué)家開創(chuàng)和引導(dǎo)的新領(lǐng)域,也吸引了來自全球科學(xué)家的研究興趣和前沿商業(yè)的關(guān)注,發(fā)表的論文數(shù)和引用數(shù)均呈指數(shù)增長,80余個國家和地區(qū)的4500余家研究單位的科學(xué)家的關(guān)注和跟進(jìn)此工作。其中,AIE在高靈敏度熒光傳感和高分辨率熒光成像以及動態(tài)示蹤方面展現(xiàn)出來的潛質(zhì),將有力地推動生物醫(yī)用材料和相關(guān)研究的飛速發(fā)展。目前,唐本忠已累計培養(yǎng)各類人才近400人,有200余人活躍在科研領(lǐng)域,其中包括國家杰青10人、青千及優(yōu)青20余人,并擁有獨立課題組100余個。

    圖2 谷歌學(xué)術(shù)檢索唐本忠院士個人資料

    為了帶領(lǐng)大家一覽大牛風(fēng)采,筆者將挑選唐本忠院士團(tuán)隊最新的代表性科研成果,進(jìn)行簡單的匯總解讀,希望能給相關(guān)領(lǐng)域科研工作者帶來一絲啟發(fā)。


    最新研究成果解讀

    1、Nature Communications:通過AIE可視化層狀納米復(fù)合材料的增韌機(jī)理!

    聚二甲基硅氧烷(PDMS)由于具有優(yōu)異的生物相容性、穩(wěn)定性、高透明度且易于成型,逐漸成為目前應(yīng)用最廣泛的軟材料之一,在微流體、組織工程、柔性設(shè)備、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域顯示出廣闊的應(yīng)用前景。然而,PDMS的楊氏模量很低,經(jīng)常需要改性來提高其剛度和承重能力。楊氏模量的微調(diào)困難和低韌性嚴(yán)重阻礙了其在組織工程和柔性器件等領(lǐng)域的應(yīng)用。

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    有鑒于此,香港科技大學(xué)唐本忠院士[1]通過冰模板技術(shù)開發(fā)了聚二甲基硅氧烷-蒙脫石層狀(PDMS-MMT-L)納米復(fù)合材料,與純PDMS相比,其楊氏模量和韌性分別提高了23倍和12。作者采用珠光體為材料,利用聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE)分子輔助共聚焦成像技術(shù)獲得的熒光圖像重建了PDMS-MMT-L納米復(fù)合材料的三維結(jié)構(gòu)。AIE原位示蹤顯示了裂紋的擴(kuò)展表面,分析認(rèn)為,楊氏模量的大幅提高是由于連續(xù)剛性的MMT骨架在拉伸過程開始時產(chǎn)生了較高的應(yīng)力,且層狀結(jié)構(gòu)引起的裂紋撓度和裂紋橋接均可提高韌度。

    此外,為了探討PDMS-MMT-L納米復(fù)合材料的增韌機(jī)理,作者還建立了一種基于原位共聚焦熒光顯微鏡的裂紋擴(kuò)展觀測技術(shù),關(guān)注少量拉伸下的裂紋擴(kuò)展過程。這項工作表明AIE輔助表征技術(shù)可以作為一種通用的方法來更好的評價有機(jī)-無機(jī)納米復(fù)合材料的增韌機(jī)理。

    圖3 PDMS-MMT-L材料的制備及結(jié)構(gòu)表征

    2、Advanced Materials:具有抗菌防污功能的超高效太陽能蒸發(fā)器

    由于具有綠色環(huán)保和低成本的優(yōu)勢,太陽能驅(qū)動的界面蒸汽發(fā)電(SISG)被認(rèn)為是目前解決水資源短缺的有效策略之一。在過去的幾十年里,科學(xué)家們一直致力于設(shè)計理想的蒸發(fā)器,包括用于高效光熱轉(zhuǎn)換的太陽能吸收器以及用于隔熱和輸水的浮動結(jié)構(gòu),以期增加蒸發(fā)效率。然而,傳統(tǒng)的2D蒸發(fā)器空間利用率低、熱損失高,已逐漸無法滿足當(dāng)今社會對高效蒸發(fā)器的需求。且以往的研究通常將蒸發(fā)試驗時模擬的太陽輻照設(shè)置為垂直于蒸發(fā)器表面,而對于傾斜的太陽輻照鮮有報道蒸發(fā)器的側(cè)面區(qū)域由于其傾斜照射功能可以吸收自然狀態(tài)的太陽能,從而可以增強(qiáng)有效加熱面積和蒸發(fā)率。因此,側(cè)面積輔助蒸發(fā)有望作為一種行之有效的策略來提高蒸發(fā)器的蒸發(fā)率。此外,在蒸發(fā)過程中,蒸發(fā)器周圍形成的溫暖環(huán)境會促進(jìn)微生物的生長,嚴(yán)重影響蒸發(fā)器的使用壽命,尤其是廢水處理。因此,利用功能性吸收劑同時實現(xiàn)高效蒸發(fā)和抗生物污染成為了研究的焦點。

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    有鑒于此,香港科技大學(xué)唐本忠院士等[2]報道了一種包含AIE發(fā)光原(AIEgens)的全纖維多孔圓柱狀泡沫(AFPCF),該泡沫具有優(yōu)異的光熱轉(zhuǎn)換和活性氧(ROS)生成能力,可實現(xiàn)高效的太陽能蒸汽器件,并展示出優(yōu)異的抗生物污染效應(yīng)。這項工作首次將側(cè)面輔助蒸發(fā)和抗生物污染活性集成到蒸發(fā)器中。所呈現(xiàn)的蒸發(fā)器具有互連的多孔結(jié)構(gòu),具有出色的親水性,可用于蒸汽逸出和供水,側(cè)面輔助蒸發(fā)系統(tǒng)可增加有效蒸發(fā)面積,以及殺死纖維附近的細(xì)菌以防止生物污染。

    圖4 二維結(jié)構(gòu)到三維結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變及形貌表征

    3、ACS Nano:具有聚集誘導(dǎo)發(fā)光特性的仿生葡聚糖顆粒用于監(jiān)測移植術(shù)后免疫反應(yīng)

    對移植手術(shù)進(jìn)行術(shù)后免疫反應(yīng)實時監(jiān)測,這是延長移植人存活時間的關(guān)鍵。目前來說,評價移植人免疫反應(yīng)的黃金標(biāo)準(zhǔn)是進(jìn)行活體組織檢查。然而這類方法具有很強(qiáng)的侵入性,同時受限于組織尺寸和排異位點的異質(zhì)性,活體組織檢查常常還會出現(xiàn)假陰性結(jié)果,嚴(yán)重影響術(shù)后監(jiān)測的效果。

    針對這一問題,香港科技大學(xué)唐本忠院士[3]報道了一種具有聚集誘導(dǎo)發(fā)光(AIE)特性的仿生葡聚糖顆粒(HBTTPEP/GPs),可用于非侵入性地實時監(jiān)測移植術(shù)后免疫反應(yīng)。作者通過結(jié)合分子轉(zhuǎn)子(四苯乙烯等)和激發(fā)態(tài)分子內(nèi)質(zhì)子轉(zhuǎn)移模塊苯并噻唑設(shè)計了新型近紅外發(fā)光AIE發(fā)光核(HBTTPEP)。通過研究HBTTPEP與葡聚糖顆粒間的相互作用,作者發(fā)現(xiàn)可以通過一步法將HBTTPEP高效聚集到葡聚糖顆粒中,并成功活化其熒光特性。

    進(jìn)一步的表征發(fā)現(xiàn),HBTTPEP在葡聚糖顆粒中可以形成晶態(tài),而結(jié)晶的出現(xiàn)則有利于鎖定和強(qiáng)化HBTTPEP的分子構(gòu)象,從而最小化分子內(nèi)運(yùn)動并大幅提高熒光性能。當(dāng)口服HBTTPEP/GPs后,通過追蹤吞噬HBTTPEP/GPs的巨噬細(xì)胞的熒光信號可以監(jiān)測皮膚移植小鼠模型的免疫反應(yīng)。研究顯示,體內(nèi)熒光強(qiáng)度與排斥程度呈正相關(guān)關(guān)系,表明HBTTPEP/GPs可以監(jiān)測移植排斥反應(yīng)的進(jìn)程,這一監(jiān)測方式可以避免由手術(shù)創(chuàng)傷和自發(fā)熒光造成的“假陽”信號。該研究結(jié)果表明,這一AIE活性葡聚糖顆粒有望發(fā)展成可進(jìn)行器官移植術(shù)后免疫監(jiān)測的新型探針。

    圖5 HBTTPEP/GPs的制備示意圖和作用原理圖

    4、Biomaterials:負(fù)載AIE發(fā)光原的納米纖維膜用于太陽光觸發(fā)的光動力/光熱抗菌

    新冠肺炎等傳染病疫情的爆發(fā)使得人們迫切需要開發(fā)出有效的個人防護(hù)設(shè)備(PPE)。然而,目前PPE的原材料嚴(yán)重短缺,并且不適當(dāng)?shù)腜PE處理和消毒也會導(dǎo)致交叉污染。因此,開發(fā)既能攔截微生物又能自去污的抗菌材料對于構(gòu)建可重復(fù)使用、可殺菌的PPE而言具有重要意義。

    有鑒于此,香港科技大學(xué)唐本忠院士等[4]利用靜電紡絲技術(shù)制備了一種可被太陽光觸發(fā)的納米纖維膜(TTVB@NM),表現(xiàn)出了優(yōu)異的光動力/光熱聯(lián)合抗菌能力。作者首先評估了AIE光敏劑TTVB的活性氧(ROS)產(chǎn)生能力并與商業(yè)化的光敏劑玫瑰紅(RB)進(jìn)行了對比,結(jié)果表明,在模擬太陽光照射下,TTVB比RB具有更強(qiáng)的ROS產(chǎn)生能力。由于其具有多孔的納米結(jié)構(gòu),TTVB@NM對超細(xì)顆粒和致病性氣溶膠具有非常出色的攔截效果。得益于具有AIE活性的摻雜劑所展現(xiàn)出的優(yōu)越光物理性能,該TTVB@NM在可見光范圍內(nèi)具有良好的光吸收、高效的ROS生成和溫和的光熱轉(zhuǎn)換性能。

    一系列的抗菌性能評價結(jié)果表明,TTVB@NM可在10分鐘的陽光照射下能有效滅活含細(xì)菌(抑制率為99%)、真菌(抑制率為88%)和病毒(抑制率為99%)的致病性氣溶膠。這一研究為構(gòu)建可重復(fù)使用且高效殺菌的復(fù)合材料提供了一種新的策略,在生物防護(hù)領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用價值。

    圖6 TTVB@NM制備示意圖

    參考文獻(xiàn)

    [1] Peng, J., Tomsia, A.P., Jiang, L. et al. Stiff and tough PDMS-MMT layered nanocomposites visualized by AIE luminogens. Nat Commun 12, 4539 (2021). DOI: 10.1038/s41467-021-24835-w.

    [2] Haoxuan Li, Wei Zhu, Meng Li, et al.Side Area-Assisted 3D Evaporator with Antibiofouling Function for Ultra-Efficient Solar Steam Generation. Adv. Mater. 2021, 2102258. DOI: 10.1002/adma.202102258.

    [3] ang Gao, Ya Wu, Wenyuan Wang, et al. Biomimetic Glucan Particles with Aggregation-Induced Emission Characteristics for Noninvasive Monitoring of Transplant Immune Response. ACS Nano 2021 15 (7), 11908-11928. DOI: 10.1021/acsnano.1c03029.

    [4] Meng Li, Haifei Wen, Haoxuan Li, et al. AIEgen-loaded nanofibrous membrane as photodynamic/photothermal antimicrobial surface for sunlight-triggered bioprotection. Biomaterials 276 (2021) 121007. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2021.121007.

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    全部 3小時前 四川
    文字是人類用符號記錄表達(dá)信息以傳之久遠(yuǎn)的方式和工具?,F(xiàn)代文字大多是記錄語言的工具。人類往往先有口頭的語言后產(chǎn)生書面文字,很多小語種,有語言但沒有文字。文字的不同體現(xiàn)了國家和民族的書面表達(dá)的方式和思維不同。文字使人類進(jìn)入有歷史記錄的文明社會。
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