石强
单位:中国科学院长春应用化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室
地址:吉林省长春市人民大街5625号
邮编:130022
电话:
个人主页: blood.polymer.cn
实验室介绍: http://sourcedb.ciac.cas.cn/cn/rck/yjy/201608/t**_**.html
个人简历 Personal resume
教育和工作经历1995-1999, 吉林大学,材料科学与工程系,学士1999-2002, 吉林大学,材料科学与工程系,硕士2002-2006,中科院长春应用化学研究所, 高分子化学与物理,博士2005-2006, 意大利国家天然和合成大分子研究所,助研2006-现在, 中科院长春应用化学研究所,助研、副研、研究员2008-2009, 美国阿克隆大学,访问****研究资助以项目负责人或研究课题负责人身份承担国家、省部级项目等10项,总金额超1400万元。1.国家重点研发计划项目[1项]2.国家自然科学基金项目[4项]3.中国科学院-威高集团高技术研究发展计划[2项]4.中国科学院国际合作计划[1项]5.国家外国专家局[1项]6.教育部留学回国人员科研启动基金项目[1项]研究工作简介:与血液接触的医用高分子材料,是一类用于血液疾病诊断和治疗、替代血管组织和器官的高端生物材料,与人类健康和社会发展息息相关,是高分子材料学科的重要前沿。本课题组从血液接触类医用高分子材料及器械国家需求出发,围绕高分子材料在血液接触界面与血液组分的相互作用规律这一基本科学问题,开展了以应用为导向的基础研究。发表SCI论文50余篇;申请中国发明专利7项,5项已获授权;以项目负责人身份承担项目10项,总金额1400余万元。研究成果分别获吉林省科技进步一等奖1项,中科院院地合作奖1项,国家科技进步二等奖1项。成果评述:1)天津大学,高分子领域著名****, 仰大勇教授在高分子领域顶级综述期刊《Progress in Polymer Science》详细报道了我组工作,称赞我组在利用微纳米纤维保护血细胞,微纳米纤维与红细胞相互作用、微纳米纤维在红细胞病变诊疗方面的研究具有代表性(Prog. Polym. Sci. 2019, 91,1);2)芬兰赫尔辛基大学,高分子领域著名****,Santos H.教授在材料领域顶级期刊《Advanced Functional Materials》详细报道了我组工作,指出我组在利用微纳米纤维捕捉和诊断血细胞方面的研究是亮点工作(Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1809);3)高分子领域著名专家,苏州大学李长明教授、复旦大学赵东元院士、复旦大学孔标教授在材料领域著名期刊《Advanced Functional Materials》引用我组工作,指出“静电纺丝自组装方法可以制备具有二级结构的微纳米纤维,包括核壳结构的纳米纤维”(Adv. Energy Mater. 2019, 9, **);4)高分子领域著名专家,华南理工大学王林格教授在材料领域期刊《Soft Matter》大篇幅引用我组工作和数据图,指出“酰胺化的三嵌段聚合物与SEBS共混纺丝,自组装形成核壳结构”(Soft Matter 2019, 15, 2490-2510)。5) 江雷院士认为:我组开展的研究既重要又有意义,为仿生粘附提供理论基础 (ACS Nano 2015, 9, 3721) 。6) 波兰科学院的T. Basinska教授大篇幅详细报道了我组工作,称赞我组工作在蛋白和细胞研究中起到十分关键的作用(Polym. Adv. Technol. 2015, 26, 696)。7) 英国玛利亚女王大学A. H. Barber教授小组跟进了我们的研究工作, 在论文的引言、结果与讨论部分都做大篇幅引用(Langmuir 2014, 30, 6819) 。8) 美国麻省理工学院Alfred Nobel Prize 得主, M. Buehler教授, 利用我组前期开展的大量工作,阐明医用高分子界面强度和纳米受限行为 (Annu. Rev. Biophys 2013, 42, 651) 。
研究方向 Research direction
1、高分子材料微纳加工及表面改性
2、高分子材料表面与界面
3、血液相容性材料及其在植介入医疗器械中的应用
招生信息 Enrollment information
本课题组与国内高校和研究所研究人员成为良好的合作伙伴,并与山东威高集团(高分子医疗器械企业)长期合作,同时与意大利国家天然和合成大分子研究所 P. Stagnaro,美国阿克隆大学 Shing-Chung Wong 教授保持了紧密的合作关系。已毕业的研究生在高校、研究所就业占1/2,去企业从事研发、管理的毕业生占1/4,出国继续深造占1/4。
论文专著 The monograph
1)Bio-mimicking dual-responsive extracellular matrix restoring extracellular balance through Na/K-ATPase pathway - ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11(23), 21258-21 - 2019 - 2019年第11期
2)Hydrogen Peroxide and Glutathione Dual Redox-Responsive Nanoparticles for Controlled DOX Release - Macromolecular Bioscience 2019, 20(1): **. - 2019 - 2019年第20期
3)Inhibition of Inflammation-Associated Thrombosis with ROS-Responsive Heparin-DOCA/PVAX Nanoparticles - Macromolecular Bioscience 2019, 19(10), ** - 2019 - 2019年第十九期
4)Multiple microarrays of non-adherent cells on a single 3D stimuli-responsive binary polymer-brush pattern - Journal of Materials Chemistry B 2018, 6(29), 4792 - 2018 - 2018年第六期
5)Construction of anti-thrombotic and anti-oxidative surfaces with elastomer/Pluronic F127 assembled microfibers - Appl. Surf. Sci. 2018, 451(1), 76-85. - 2018 - 2018年第451期
6)Bioinspired Antioxidant Defense System Constructed by Antioxidants-Eluting Electrospun F127-Based Fibers - ACS Appl. Mater. Interfaces 2017,9, 38313-38322 - 2017 - 2017年第九期
7)Guided protein/cell patterning on superhydrophilic polymer brushes functionalized with mussel-inspired polydopamine coatings - Chem. Commun.2017,5,2315-2321, - 2017 - 2017年第五期
8)A Smart Core-sheath Nanofiber that Captures and Releases Red Blood Cells from the Blood - Nanoscale, 8(2016), 2022-2029 - 2016 - 2016年第8期
9)Capture and Release Erythrocyte from the Blood with Thermo-responsive and Core-sheath PCL/PNIPAAmNanofibers - Adv. Mater. Interface,3(2016),** - 2016 - 2016年第3期
10)Capturing Red Blood Cells from the Blood by Lectin Recognition on Glycopolymer-patterned Surface - Journal of Materials ChemistryB, 4(2016),4130-4137 - 2016 - 2016年第4期
11)A novel hydrophilic polymer-brush pattern for site-specific capture of blood cells from whole blood - Chemical Communications, 51(2015), 4200-4203 - 2015 - 2015年51期
12)Construction of D-α-tocopheryl polyethylene glycol succinate/PEO core–shell nanofibers on a blood-contacting surface to reduce the hemolysis of preserved erythrocytes - Journal of Materials Chemistry B, 3(2015), 2119-21 - 2015 - 2015年3期
13)Binary release of ascorbic acid and lecithin from core–shell nanofibers on blood-contacting surface for reducing long-term hemolysis of erythrocyte - Colloids and Surfaces B, 125(2015), 28-33 - 2015 - 2015年125期
14)Micropatterning of Hydrophilic Polyacrylamide Brushes to Resist Cell Adhesion but Promote Protein Retention - Chemical Communications, 50(2014), 14975-14978 - 2014 - 2014年第50期
15)Construction of 3D Micropatterned Surfaces with Wormlike and Superhydrophilic PEG Brushes To Detect Dysfunctional Cells - ACS Applied Materials & Interfaces, 6(2014), 20868 - 2014 - 2014年第6期
16)Controlled Lecithin Release from a Hierarchical Architecture on Blood-Contacting Surface to Reduce Hemolysis of Stored Red Blood Cells - ACS Applied Materials & Interfaces, 6(2014), 9808- - 2014 - 2014年第6期
17)Effect of Surface Interactions on Adhesion of Electrospun Meshes on Substrates - Langmuir, 30(2014),13549-13555 - 2014 - 2014年第30期
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