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赵远锦陈苏蒋兴宇崔文国等人8篇微流 [复制链接]

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北京中科刘云涛 http://nb.ifeng.com/a/20190821/7612844_0.shtml

导语:

微流控技术利用几十到几百微米尺度的管道处理或操控很少量的流体,通过非常少的样本和试剂做出高精度和高敏感度的分离和检测,具有费用低,分析时间短,分析设备的印记小等优点。因此,微流控技术广泛应用于生化分析、疾病诊断、微创外科手术、环境检测和食品卫生监督等领域。

鉴于此,本文梳理了赵远锦、陈苏、蒋兴宇、崔文国等人在微流控技术研究的新进展,希望能给你的科研带来新思路。

1.东南大学赵远锦教授ACSAppl.Mater.Interfaces:弹性MXene水凝胶微纤维衍生电子皮肤用于关节运动监测

本文通过微流体技术提供了微尺度可控形态的新型弹性MXene微纤维,用于实际关节运动监测。

选用共价交联聚丙烯酰胺和离子交联海藻酸盐等双网络水凝胶进行超弹性研究。

为了提高超弹性水凝胶微纤维的导电性,选用MXene与超弹性水凝胶微纤维混合。通过将交联剂引入外通道,可成功制备出直径可控、导电性和拉伸性能良好的超细纤维。

合成微纤维在关节运动传感中的实用价值已通过充当新运动传感器的元件得到证明。

DOI:10./acsami.1c

2.东南大学赵远锦教授等人Adv.Funct.Mater.:微流控3D打印具有仿生富集通道的骨再生响应性支架

提出了一种通用的微流控3D打印策略,用于制备具有光热响应通道的黑磷(BP)纤维支架,以改善血管生成和骨再生。

热通道支架表现出由近红外辐射控制的可逆收缩和膨胀行为,这有助于悬浮细胞渗透到支架通道,促进预血管形成。

嵌入的BP纳米片具有原位生物矿化和改善体外细胞增殖和成骨分化的内在特性。在体内移植后,这些通道还促进宿主血管深入支架,有效加速骨缺损愈合过程。

近红外响应通道支架在组织/血管长入的各种组织工程应用中具有广阔的前景。

DOI:10./adfm.

3.南京工业大学陈苏教授Angew:基于相转变微流控制备螺旋超细纤维用于多功能人工腹部皮肤

提出了一种新的基于相转化的微流体纺丝(PIMS)方法来生产螺旋微纤维。该方法经历了物理化学相转化过程,能够有效制造可拉伸、柔韧和生物相容性的螺旋微纤维。

螺旋状微纤维可用于制备双取向可拉伸人工腹部皮肤,防止切口疝形成,促进伤口无粘连愈合。

这项研究不仅为螺旋微纤维的设计提供了一种通用的方法,而且为人工皮肤的研究提供了新的思路。

DOI:10./anie.

4.南京工业大学陈苏教授ACSAppl.Mater.Interfaces:纤维纺丝化学法原位合成聚乙烯吡咯烷基钙钛矿纳米粉体

采用微流控静电纺丝方法,以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为原料,通过化学纺丝直接合成PNC(CsPbBr3/PVP)粉末。

由此得到的CsPbBr3/PVP粉末为20.1g,具有良好的荧光性能和高的稳定性。基于这些优异的性能,我们探索了一些新的应用,包括3D打印、发光二极管的直接封装剂和荧光涂层。

该粉末在3D打印中表现出明显的优势,可以制造一系列荧光图案,这为荧光3D打印材料提供了新的候选材料。

这项工作不仅为通过纺丝化学策略轻松生产荧光粉开辟了最佳途径,而且为各种应用方向,特别是3D打印提供了新的视角。

DOI:10./acsami.1c

5.南方科技大学蒋兴宇教授ACSNano:基于液滴为基础的数字微流控检测法

本工作开发了一种液滴为基础的数字微流体杂交检测法。该测定为检测人乳头瘤病*(HPV)提供了临床上有用的灵敏度,无需扩增。采用磁珠和液滴微流控芯片,可以较传统方法提高采样效率。

分析方法比传统的杂交捕获分析方法灵敏50倍。无扩增的分析方法避免了复杂的处理程序和气溶胶污染问题。

利用液滴微流控系统对核酸进行直接、灵敏的检测,为早期疾病诊断提供了一种有效工具。

DOI:10./acsnano.1c

6.南方科技大学蒋兴宇NanoLetters:微流控法快速合成靶向淋巴结和肿瘤的适配体功能化生物沸石咪唑盐骨架

开发了一种集成微流控芯片来合成适配体修饰的生物沸石咪唑框架(BioZIF-8),以靶向淋巴结和肿瘤。

微流控芯片的第一阶段形成ZIF-8封装生物分子(牛血清白蛋白、小干扰核糖核酸和阿霉素)。第二阶段用适配体修饰BioZIF-8的表面。

该方法减少了总合成时间(约3mg/10分钟,而传统的两步法为15小时),并封装了更多的生物分子。

因此,微流控技术实现了功能MOFs的快速、精细合成。

DOI:10./acs.nanolett.0c

7.上海交通大学崔文国教授等人ACSNano:通过微流控制备水凝胶微球捕获镁离子以促进骨再生

受磁铁吸引金属的启发,作者利用金属离子配体的配位反应构建了双膦酸盐功能化的可注射水凝胶微球(GelMA-BP-Mg)。

研究者首选通过席夫碱反应和醛活化反应将双膦酸盐(BP)接枝到甲基丙烯酸酐化明胶(GelMA)骨架上,采用微流控方法制备了高单分散的光交联GelMA-BP微球。

通过金属离子配位配体构建了一种捕获Mg2+的微流控GelMABP-Mg微球,GelMA-BP微球可以通过配位反应产生强大的Mg2+捕获能力和缓释性能,而缓释BP具有骨靶向性。

Mg2+捕获复合微球通过刺激成骨细胞和内皮细胞同时抑制破骨细胞,有利于成骨和血管生成,最终有效促进松质骨再生。

DOI:10./acsnano.1c

8.上海交通大学崔文国教授等人Adv.Funct.Mater.:微流控结合静电纺丝技术实现细胞外基质快速重塑

通过微流控将重组的LOXL1质粒(pLOXL1)装入纳米脂质体,通过微溶胶电纺丝将其封装到核-壳纳米纤维的核层中,以实现LOXL1的局部积累和提高生物利用度,从而实现快速的ECM响应。

此递送系统装载pLOXL1,可以促进胶原蛋白和弹性蛋白的合成。弹性蛋白还可以长期增强纤维的交联性,以维持ECM中降解与重塑之间的平衡。

它调节了LOXL1介导的ECM沉积和降解之间的平衡,从而促进了支撑强度的部分恢复和重建。因此,pLOXL1-Lipo

PLCL-HA的工作方式就像一个“补丁”,而ECM的弱点则是一个“漏洞”。

DOI:10./adfm.

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