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正是这种渗透性,轨交使得允许驱动燃料(H2O2)可以与过氧化氢酶接触并发生化学反应,进而促使微马达的自主运动。同时调节这类纳米系统的pH值和化学电位,线裴则有望作为刺激响应的药物传递载体、分子识别、疾病诊断等复杂的生物环境中得到应用。
【成果简介】最近,围挡复旦大学的孔彪研究员和澳大利亚新南威尔士大学的VickiChen教授和KangLiang教授等人合作基于超组装框架(SAFs)材料设计了新一代智能微马达,围挡首次实现了可逆的、快速pH特异性响应的速率调节。施工(c,d)Cat-βSAFs微马达颗粒的荧光标记(c)和共聚焦显微镜(d)图像。博士毕业于澳大利亚Monash大学与复旦大学获工学与理学博士学位,济南家营国外博士毕业论文被学位委员会选为澳大利亚Monash大学优秀博士论文校长奖。
轨交(f)空白SAFs微马达颗粒(黑线)和cat-β@SAFs微马达颗粒(红线)的FTIR图案。师从中国科学院赵东元院士、线裴CordeliaSelomulya教授、澳大利亚科学院与工程院两院院士FrankCaruso教授、斯坦福大学大学YiCui教授。
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