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當前研究方向:
樹形大分子具有特定三維結構和高度支化結構,其獨特的分子結構和物理化學性質有望應用到藥物輸運研究中。樹形大分子可以包裹小分子藥物,并且可以通過修飾樹狀分子的外圍立體擁擠程度選擇性釋放客體分子,可以作為藥物的可控釋放體系。末端為胺基的樹枝狀大分子其樹形空腔和對DNA 的親和能力,在生理pH 條件下為聚陽離子,且有很好的溶解性,非常適合作為DNA 的載體,能有效地在不同的細胞類型間轉移遺傳物質。如果使樹狀大分子有效地負載藥物分子并把運載藥物輸送到特定位置,則對樹枝狀大分子的設計的主要問題。我們的研究關注與樹枝狀大分子如何與生物膜表面進行作用,以達到藥物輸運的目的。
室溫離子液體是由特定陽離子和陰離子構成的在室溫或近于室溫下呈液態的物質,與固態物質相比較,它是液態的;與傳統的液態物質相比較,它是離子的。因而,離子液體往往展現出獨特的性質及特有的功能。比如非揮發性、低熔點(可達-90℃)、寬液程、強的靜電場、寬的電化學窗口、良好的導電與導熱性、良好的透光性與高折光率、高熱容、高穩定性、選擇性溶解力與可設計性。這些特點使得離子液體成為兼有液體與固體功能特性的“固態”液體 (Solid liquid),或稱為“液體”分子篩(Liquid zeolite)。作為溶劑,離子液體中的Beckmann、Heck、 Friedek-Crafts反應等均獲得了取代腐蝕性強的濃硫酸與有毒、易揮發的有機溶劑,并且利用該溶劑,還可以制備特殊性能的納米材料和高分子材料。對于離子液體的各種應用,都應該從分子層次上對離子液體的性質進行深入的了解。最近我們利用計算機模擬來研究離子液體體系的以系列性質。
Now working in Stockholm University.