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[专家学者] 国家纳米科学中心宫建茹

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发表于 2017-9-13 10:11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宫建茹,国家纳米科学中心研究员,博士生导师,优青,中科院青促会优秀会员。2005年在中科院化学所获物理化学专业博士学位,师从白春礼、万立骏院士;2005-2008年在美国哈佛大学Charles M. Lieber研究组做博士后;2009年加入国家纳米科学中心。课题组在Proc. Natl. Acad. Sci. USA,J.Am. Chem. Soc.,Adv. Mater.,Nano Lett.等期刊发表论文30余篇,获授权发明专利4项。


姓    名:宫建茹        
性    别:女
职    务:无        
职    称:研究员
通讯地址:北京市海淀区中关村北一条11号
邮政编码:100190        
电子邮件:gongjr@nanoctr.cn        
宫建茹课题组主页

研究领域:
多功能纳米材料和纳米器件的研究及应用
获奖及荣誉:
国家自然科学二等奖
中国分析测试协会一等奖
中国科学院卢嘉锡青年人才奖
北京茅以升青年科技奖
中国科学院宝洁荣誉奖
中国科学院化学所青年科学家奖
Journal of Bioterrorism & Biodefense期刊编委
代表论著:        
1. Jian Ru Gong, Lijun Wan, Qunhui Yuan, Chunli Bai, Hershel Jude, Peter J. Stang.
Mesoscopic self-organization of a self-assembled supramolecular rectangle on highly oriented pyrolytic graphite and Au(111) surfaces.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2005, 102, 971.
2. Jian Ru Gong, Huijuan Yan, Qunhui Yuan, Liping Xu, Zhishan Bo, Lijun Wan.
Controllable distribution of single molecules and peptides within oligomer template investigated by STM.
J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 12384.
3. Jian Ru Gong*.
Label-free attomolar detection of proteins using integrated nanoelectronic  and electrokinetic devices.
Small 2010, 6, 967.
4. Beidou Guo, Qian Liu, Erdan Chen, Hewei Zhu, Liang Fang, Jian Ru Gong*.
Controllable N-Doping of Graphene.
Nano Lett. 2010, 10, 4975. (Highlighted by Nature Publishing Group Asia Materials)
5.Yongtao Shen, Ke Deng, Xuemei Zhang,Wei Feng,Qingdao Zeng,Chen Wang, Jian Ru Gong*.   
Switchable Ternary Nanoporous Supramolecular Network on Photo-Regulation.  
Nano Lett., 2011, 11, 3245.
6. Jun Zhang, Jiaguo Yu, Yimin Zhang, Qin Li, Jian Ru Gong*.
Visible-Light Photocatalytic H2-Production Activity of CuS/ZnS Porous Nanosheets Based on Photoinduced Interfacial Charge Transfer.
Nano Lett. 2011, 11, 4774.
7. Qin Li, Beidou Guo, Jiaguo Yu, Jingrun Ran, Baohong Zhang, Huijuan Yan, Jian Ru Gong*.
Highly Efficient Visible-light-driven Photocatalytic Hydrogen Production of CdS-cluster-decorated Graphene Nanosheets
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 10878. (中国百篇最具影响国际学术论文)
8. Jun Zhang, Jiaguo Yu, Mietek Jaroniec, Jian Ru Gong*.
Noble Metal-Free Reduced Graphene Oxide-ZnxCd1-xS Nanocomposite with Enhanced Solar Photocatalytic H2-Production Performance.
Nano Lett. 2012, 12, 4584.
9. Guancai Xie, Kai Zhang, Beidou Guo, Qian Liu, Liang Fang, Jian Ru Gong*.
Graphene-Based Materials for Hydrogen Generation from Light-Driven Water Splitting.
Adv. Mater. 2013, 25, 3820.
10. Qian Liu, Beidou Guo, Ziyu Rao, Baohong Zhang, Jian Ru Gong*.
Strong Two-Photon-Induced Fluorescence from Photostable, Biocompatible Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots for Cellular and Deep-Tissue Imaging.
Nano Lett. 2013, 13, 2436.
11. Kai Zhang, Qian Liu, Hui Wang, Rubo Zhang, Chunhui Wu, Jian Ru Gong*.
TiO2 Single Crystal with Novel Four-Truncated-Bipyramid Morphology as an Efficient Photocatalyst for Hydrogen Production
Small 2013, 9, 2452.
承担科研项目情况:
国家重大基础研究973项目
国家自然科学基金委项目
中国科学院基金资助
教育部海外留学基金
国家纳米科学中心科研启动项目

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沙发
发表于 2018-10-11 09:20:45 | 只看该作者
2018自然科学基金项目-梯度掺杂的石墨型氮化碳纳米棒阵列光阳极制备及产氧性能研究
批准号        21872043        学科分类        ( B020106 )
负责人        宫建茹        职称                单位名称        国家纳米科学中心
资助金额        66万元        项目类别        面上项目        起止年月        2019年01月01日 至 2022年12月31日

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板凳
发表于 2018-11-9 08:43:37 | 只看该作者

《先进材料》国家纳米科学中心专题综述:抗菌碳纳米材料的新进展


近日,国家纳米科学中心的宫建茹课题组在国际知名期刊Advanced Materials上发表了抗菌碳纳米材料的专题综述“Antibacterial Carbon-Based Nanomaterials”(Adv. Mater. 2018, 1804838),系统地介绍了该研究方向近年来的重要进展。

目前,由于细菌耐药性的广泛出现和迅速传播,现有的可对抗耐药性细菌的抗生素种类极其有限,新型抗生素的开发进度缓慢,细菌感染再次被列为影响全球人类健康的重要因素之一。与传统的抗生素不同,纳米材料具有较强的跨膜能力、抑制外排泵的功能和不易诱发细菌耐药性的特点,有望成为一种新型抗生素替代品。其中,碳纳米材料具有高效的抗菌活性、良好的生物相容性和环境友好等特征,展现出巨大的抗菌应用潜力。据此,该综述系统介绍了碳纳米材料的重要理化性质,主要抗菌机制,其理化因素与抗菌机理的密切关联,以及发展抗菌碳纳米材料的挑战和前景。


碳纳米材料的主要理化性质及其抗菌机制

碳纳米材料能够通过多种机制实现抗菌或杀菌作用,其中包括:细菌细胞壁/细胞膜的机械性损伤、细菌的氧化应激(活性氧依赖和活性氧不依赖两种)、光热和光催化效应(如利用具有良好光催化性能的氮化碳纳米材料,Nano Lett. 2018, 18, 5954)、脂质抽提、细菌代谢抑制、包裹隔离及其协同作用。此外,这些作用机制和碳纳米材料的理化性质密切相关,如碳纳米材料的维度决定了与细菌的作用方式,进而可能影响其主要的抗菌作用机制。文章讨论了零维的富勒烯、纳米金刚石、碳点和石墨烯量子点,一维的单壁碳管和多壁碳管,二维的碳化氮、石墨烯及其衍生物的抗菌活性和抗菌机制。除维度外,碳纳米材料的尺寸、形状、片层数及表面功能化等方面的理化性质也与其抗菌活性息息相关。例如,石墨烯量子点经不同手性氨基酸功能化后表现出明显不同的抗菌活性。研究发现,D-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点能够同细菌细胞壁合成中所必需的MurD连接酶高效结合,通过改变该酶的结构影响其酶活性,从而导致细菌细胞壁合成受阻,以达到抗菌目的;相比之下,L-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点与MurD结合力较弱,不会对MurD的蛋白结构和酶活性造成影响,几乎没有明显的抗菌活性。两种手性石墨烯量子点和MurD结合作用的分子动力学理论分析结果表明D-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点与MurD之间的范德华力和氢键作用显著强于L-型谷氨酸修饰的石墨烯量子点,因此导致抗菌活性的差异(Adv. Healthcare Mater. 2017, 6, 1601011)。
虽然目前发现了大量的抗菌碳纳米材料,但是在将其转化到实际应用的过程中仍面临诸多问题:大规模制备方法的匮乏,材料在细菌中的定位不明确(可能会对抗菌机制的研究造成阻碍),大多数材料的选择性抗菌活性不好。该课题组的前期研究发现,氮掺杂石墨烯量子点具有优异的双光子荧光性能(Nano Lett. 2013, 13, 2436),动物水平的毒理学研究表明该材料具有良好的生物相容性(Toxicol. Res. 2015, 4, 270)。借助双光子荧光等技术,能更准确地获得碳纳米材料的细菌定位信息,有助于抗菌机制的分析。此外,将氮掺杂石墨烯量子点和传统的光敏剂结合可实现双光子光动力学反应(Chem. Commun. 2018, 54, 715),产生活性氧可用于抗菌。虽然抗菌碳纳米材料的发展面临种种问题与挑战,通过借鉴碳纳米材料在其它领域尤其是材料合成和生物医学领域积累的科研成果,碳纳米材料在抗菌应用方面存在着广阔的发展前景与实际应用价值。

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