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梁高林
单位:化学系
地址:安徽省合肥市金寨路96号
邮编:230026
电话:+86-551-63607935
个人主页: http://lianglab.ustc.edu.cn
实验室介绍:
 
个人简历 Personal resume
梁高林,男,1972年出生,江苏兴化人。中国科技大学化学系教授,博士生导师。1989年考入南京大学基础学科教学强化部(理科第一名)。1993年南京大学物理化学专业学士,2002年郑州大学化学工艺专业硕士,2005年复旦大学药物化学专业博士。1993年至2002年,江苏省原子医学研究所,核医学国家重点实验室从事放射性配基,骨质疏松治疗药的研究(国家“九五”科技攻关项目)。2005年9月至2008年1月香港科技大学化学系博士后,导师徐兵教授。主要从事超分子水凝胶、无机纳米粒子的制备以及在生物医学方面的应用研究。2008年1月至2010年5月,美国斯坦福大学医学院博士后,导师饶江宏教授。主要从事分子与细胞显像的研究。在斯坦福工作期间,独立发现并发展了一个新型的、生物兼容的缩合反应技术平台用于在活体细胞内合成纳米粒子。这个技术平台可以推广应用于体外合成纳米材料、活体生物体内重要酶的活性检测、以及肿瘤的早期诊断和治疗。这项研究工作以Article的形式发表在Nature子刊Nature Chemistry上。2010年1月受聘为中国科技大学化学系教授、博士生导师。目前主要研究的方向为合成和制备纳米材料用于重要疾病的早期诊断和治疗。迄今为止,在SCI收录期刊上发表论文80余篇。其中在Nat Chem, Acc Chem Res, Angew Chem Int Ed, J Am Chem Soc, Nano Lett, ACS Nano, Chem Sci, Biomaterials, Small, Anal Chem, Nanoscale, Chem Commun等期刊上发表60余篇。h因子21。论文目前被他人引用2600余次。先后获得国家二类新药证书1项、国家专利5项、世界专利1项,美国专利1项、江苏省科技进步三等奖1项、教育部“新世纪优秀人才支持计划”(2010)、安徽省“杰出青年科学基金”(2011)、中国科技大学“优秀青年教师奖”(2011)、安徽省“百人计划”(2012)等称号。
 
研究方向 Research direction
1、纳米化学:新型“click”反应的研究,用于体内外控制性合成发光纳米材料。包括超分子水凝胶,大分子纳米粒子。
2、生物分析:细胞内各种蛋白水解酶的分析研究,细胞荧光、免疫荧光、电子电镜显像分析,动物肿瘤模型分析。
3、医学分析:各种显像剂的研究,显像分析技术包括光学,CT, SPECT, PET, MRI。
 
招生信息 Enrollment information
欢迎具有宽阔知识背景的学生报考。
化学:分析化学,有机化学,材料化学,高分子化学。
生物学:细胞生物学,生物化学,生物工程。
医学:影像医学,核医学。
提供广泛的对外合作科研、交流的机会。
具体请参阅实验室主页:http://lianglab.ustc.edu.cn
 
论文专著 The monograph Researcher ID
1) Intracellular Self-Assembly of Cyclic D-Luciferin Nanoparticles for Persistent Bioluminescence Imaging of Fatty Acid Amide Hydrolase - ACS Nano - 2016 - DOI: 10.1021/acsnano.6b03412
2) Casp3/7-Instructed Intracellular Aggregation of Fe3O4 Nanoparticles Enhances T2 MR Imaging of Tumor Apoptosis - Nano Lett. - 2016 - 16(4), 2686-2691
3) Intracellular Self-Assembly of Taxol Nanoparticles for Overcoming Multi-Drug Resistance - Angew. Chem. Int. Ed. - 2015 - 54, 9700-9704
4) Oligomeric Hydrogels Self-Assembled from Reduction-Controlled Condensation - Angew. Chem. Int. Ed. - 2015 - 54(12), 3639-3642.
5) Intracellular Self-Assembly and Disassembly of 19F Nanoparticles Confer Respective “Off” and “On” 19F NMR/MRI Signals for Legumain Activity Detection in Zebrafish - ACS Nano - 2015 - 9(5),5117-5124
6) Controlled Intracellular Self-assembly and Disassembly of 19F Nanoparticles for MR Imaging of Caspase 3/7 in Zebrafish - ACS Nano - 2015 - 9, 761-768
7) Using “On/Off” 19F NMR/Magnetic Resonance Imaging Signals to Sense Tyrosine Kinase/Phosphatase Activity in Vitro and in Cell Lysates - Anal. Chem. - 2016 - 88(6), 3363-3368
8) In situ clicking methylglyoxal for hierarchical self-assembly of nanotubes in supramolecular hydrogel - Nanoscale - 2016 - 8, 766-769
9) Bipyridine hydrogel for selective and visible detection and absorption of Cd2+ - Nanoscale - 2015 - 7, 2797-2804
10) Gathering nanorings via Fe2+-bipyridine coordination - Chem. Commun. - 2015 - 51, 11045-11047
11) Enzymatic Hydrogelation-Induced Fluorescence Turn-Off for Sensing Alkaline Phosphatase in Vitro and in Living Cells - Anal. Chem. - 2015 - 87(13), 6475-6478
12) Discriminative Fluorescence Sensing of Biothiols in Vitro and in Living Cells - Anal. Chem. - 2015 - 87(6),3460-3466
13) Pyridine-Biquinoline-Metal Complexes for Sensing Pyrophosphate and Hydrogen Sulfide in Aqueous Buffer and in Cells - Anal. Chem. - 2015 - 87(5),2678-2684
14) Intracellular Disassembly of Self-Quenched Nanoparticles Turns NIR Fluorescence on for Sensing Furin Activity in Cells and in Tumors - Anal. Chem. - 2015 - 87(12),6180-6185
15) Oligomeric nanoparticles functionalized with NIR-emitting CdTe/CdS QDs and folate for tumor-targeted imaging - Biomaterials - 2014 - 35, 7881-7886
16) Using Magnetic Resonance Imaging to Study Enzymatic Hydrogelation - Analytical Chemistry - 2014 - 86, 5955-5961
17) Detection of Glutathione in Vitro and in Cells by the Controlled Self-assembly of Nanorings - Analytical Chemistry - 2013 - 85, 1280-1284
18) Multifunctional Fluorescence Probe for Sequential Detections of Glutathione and Caspase-3 in Vitro and in Cells - Analytical Chemistry - 2013 - 85 (13), 6203-6207
19) Enzymatic self-assembly of nanostructures for theranostics - Theranostics - 2012 - 2(2), 139-147
20) FITC-quencher based, caspase 3-activatable nanoprobes for effectively sensing caspase 3 in vitro and in cells - Nanoscale - 2013 - 5 (19), 8963-8967
21) Controlled intracellular self-assembly of gadolinium nanoparticles as smart molecular MR contrast agents - Scientific Reports - 2013 - 3, 1024
22) Intracellular self-assembly of nanoparticles for enhancing cell uptake - Chemical Communications - 2012 - 48 (78), 9738-9740
23) Controlled Self-Assembling of Gadolinium Nanoparticles as “Smart” Molecular Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents - Angewandte Chemie International Edition - 2011 - 50: 6283-6285
24) Controlling intracellular macrocyclization for the imaging of protease activity - Angewandte Chemie International Edition - 2011 - 50: 2275-2279
25) Caspase-3 controlled assembly of nanoparticles for fluorescence turn on - Chemical Communications - 2011 - 47,10320-10322
26) A biocompatible condensation reaction for controlled assembly of nanostructures in living cells - Nature chemistry - 2010 - 2: 54-60
27) Multifunctional yolk-shell nanoparticles: A potential MRI contrast and anticancer agent - Journal of the American Chemical Society - 2008 - 130(35): 11828-11833
28) Enzymatic hydrogelation of small molecules - Accounts of Chemical Research - 2008 - 41(2): 315-326
29) Intracellular Hydrogelation of Small Molecules Inhibits Bacterial Growth - Angewandte Chemie International Edition - 2007 - 46(43):8216-8219
30) Using beta-Lactamase to Trigger Supramolecular Hydrogelation - Journal of the American Chemical Society - 2007 - 129: 266-267
31) FePt@CoS2 Yolk-shell Nanocrystals as A Potent Agent to Kill HeLa Cells - Journal of the American Chemical Society - 2007 - 129: 1428-1433
32) Using a Kinase / hosphatase Switch to Regulate a Supramolecular Hydrogel and Forming the Supramolecular Hydrogel in Vivo - Journal of the American Chemical Society - 2006 - 128: 3038-3043
 
报考意向 Ambition
 
 
 

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