大学化学 >> 2022, Vol. 37 >> Issue (3): 2111002.doi: 10.3866/PKU.DXHX202111002
所属专题: 生物无机与大健康
收稿日期:
2021-11-01
录用日期:
2021-11-29
发布日期:
2021-12-30
通讯作者:
王晓雨,唐睿康
E-mail:xy_wang@zju.edu.cn;rtang@zju.edu.cn
作者简介:
Email: rtang@zju.edu.cn (唐睿康)基金资助:
Yuemin Zhou1, Xiaoyu Wang2,*(), Ruikang Tang1,2,*(
)
Received:
2021-11-01
Accepted:
2021-11-29
Published:
2021-12-30
Contact:
Xiaoyu Wang,Ruikang Tang
E-mail:xy_wang@zju.edu.cn;rtang@zju.edu.cn
摘要:
生物矿化是生命体通过调控无机矿物的成核、取向、生长和组装来制造有机-无机复合材料的过程。借鉴生物矿化的原理,可利用有机基质实现无机材料的可控合成,制备出性能优异的新型复合材料。更有趣的是,将材料和生物体从结构和功能两个层面整合,利用材料-生物之间的协同调控,可构筑出新功能生命体,这也是仿生矿化发展的重要方向。本论文首先介绍生物矿化的基本理论和自然界中的生物矿化现象。随后通过对生物矿物结构和功能的阐述,提出仿生构筑新功能生命体的概念,并系统介绍构筑新型材料-生物体的方法,在此基础上系统总结新功能生命体在环保、能源、医学等领域的应用。最后,针对目前该领域存在的局限和问题展开讨论,对实现智能仿生构筑生命体的研究进行展望。我们认为基于仿生矿化构筑新功能生命体的研究能够推动学科边界不断融合,为材料学、化学生物学、生物无机化学以及医学等领域的发展提供新的方向。
周玥旻, 王晓雨, 唐睿康. 从生物矿化到仿生矿化:构筑新功能生命体[J]. 大学化学, 2022, 37(3): 2111002.
Yuemin Zhou, Xiaoyu Wang, Ruikang Tang. From Biological to Biomimetic Mineralization: Construction of New Functional Life Forms[J]. University Chemistry, 2022, 37(3): 2111002.
1 |
Estroff L. A. Chem. Rev. 2008, 108, 4329.
doi: 10.1021/cr8004789 |
2 |
Weiss I. M. ; Tuross N. ; Addadi L. I. A. ; Weiner S. J. Exp. Zool. 2002, 293, 478.
doi: 10.1002/jez.90004 |
3 |
Tao J. H. ; Zhou D. M. ; Zhang Z. S. ; Xu X. H. ; Tang R. K. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2009, 106, 22096.
doi: 10.1073/pnas.0909040106 |
4 |
Nudelman F. ; Lausch A. J. ; Sommerdijk N. A. J. M. ; Sone E. D. J. Struct. Biol. 2013, 183, 258.
doi: 10.1016/j.jsb.2013.04.003 |
5 |
Nudelman F. ; Sommerdijk N. A. J. M. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 6582.
doi: 10.1002/anie.201106715 |
6 |
Deshpande A. S. ; Beniash E. Cryst. Growth Des. 2008, 8, 3084.
doi: 10.1021/cg800252f |
7 |
Mao L. B. ; Gao H. L. ; Yao H. B. ; Liu L. ; Cölfen H. ; Liu G. ; Chen S. M. ; Li S. K. ; Yan Y. X. ; Liu Y. Y. ; et al Science 2016, 354, 107.
doi: 10.1126/science.aaf8991 |
8 |
Johnson W. A. J. ; Herschler B. A. Acta Biomater. 2011, 7, 16.
doi: 10.1016/j.actbio.2010.07.012 |
9 |
Cochrane N. ; Cai F. ; Huq N. ; Burrow M. ; Reynolds E. J. Dent. Res. 2010, 89, 1187.
doi: 10.1177/0022034510376046 |
10 |
Liu Y. ; Kim Y. ; Dai L. ; Li N. ; Khan S. ; Pashley D. ; Tay F. Biomaterials 2011, 32, 1291.
doi: 10.1016/j.biomaterials.2010.10.018 |
11 |
Landis W. ; Silver F. ; Freeman J. J. Mater. Chem. 2006, 16, 1495.
doi: 10.1039/B505706J |
12 | Lin C. R. ; Tseng Y. T. ; Ovchinnikov S. G. ; Ivantsov R. D. ; Edelman I. S. ; Fedorov A. S. ; Kuzubov A. A. ; Fedorov D. A. ; Starchikov S. S. ; Lyubutin I. S. Mater. Res. Express. 2014, 1, 13. |
13 |
Hildebrand M. Chem. Rev. 2008, 108, 4855.
doi: 10.1021/cr078253z |
14 |
Walker J. ; Spear J. ; Pace N. Nature 2005, 434, 1011.
doi: 10.1038/nature03447 |
15 | Maginn, E. Biomineralisation and Geochemistry of Hydrothermal Vent Fauna[PhD Dissertation]. University of Southampton: Southampton, UK, 2002. |
16 |
Wang X. Y. ; Deng Y. Q. ; Li S. H. ; Wang G. C. ; Qin E. ; Xu X. R. ; Tang R. K. ; Qin C. F. Adv. Healthc. Mater. 2012, 1, 443.
doi: 10.1002/adhm.201200034 |
17 |
Weiner S. ; Dove P. M. Rev. Mineral. Geochem. 2003, 54, 1.
doi: 10.2113/0540001 |
18 | Simkiss, K. Cellular Aspects of Calcification. In The Mechanisms of Mineralization in the Invertebrates and Plants; Watabe, N., Wilbur, K. M., Eds.; University of South Carolina Press: Columbia, USA, 1976; pp. 1–31. |
19 | Simkiss, K. The Processes of Biomineralization in Lower Plants and Animals: An Overview. In Biomineralization in Lower Plants and Animals; Leadbeater, B. S. C., Riding, R., Eds.; Oxford University Press: Oxford, New York, USA 1986; pp. 19–37. |
20 |
Hauschka P. V. ; Lian J. B. ; Cole D. E. C. ; Gundberg C. M. Physiol. Rev. 1989, 69, 990.
doi: 10.1152/physrev.1989.69.3.990 |
21 | Hoang, Q. Q.; Sicheri, F.; Howard, A. J; Yang, D. S. C. Nature 2003, 425, 977. |
22 |
Alves N. M. ; Leonor I. B. ; Azevedo H. S. ; Reis R. L. ; Mano J. F. J. Mater. Chem. 2010, 20, 2911.
doi: 10.1039/b910960a |
23 |
Palmer L. C. ; Newcomb C. J. ; Kaltz S. R. ; Spoerke E. D. ; Stupp S. I. Chem. Rev. 2008, 108, 4754.
doi: 10.1021/cr8004422 |
24 |
Zhou Y. ; Hu Z. ; Ge M. ; Jin W. ; Tang R. ; Li Q. ; Xu W. ; Shi J. ; Xie Z. Int. J. Nanomed. 2021, 16, 6217.
doi: 10.2147/IJN.S321882 |
25 | Dogan S. ; Fong H. ; Yucesoy D. T. ; Cousin T. ; Gresswell C. ; Dag S. ; Huang G. ; Sarikaya M. ACS Biomater. Sci. Eng. 2018, 4, 1788. |
26 |
Dey A. ; Bomans P. H. H. ; Mueller F. A. ; Will J. ; Frederik P. M. ; de With G. ; Sommerdijk N. A. J. M. Nat. Mater. 2010, 9, 1010.
doi: 10.1038/nmat2900 |
27 |
Berthoud V. M. ; Gao J. ; Minogue P. J. ; Jara O. ; Mathias R. T. ; Beyer E. C. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 5822.
doi: 10.3390/ijms21165822 |
28 |
Wang B. ; Liu P. ; Jiang W. G. ; Pan H. H. ; Xu X. R. ; Tang R. K. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 3560.
doi: 10.1002/anie.200704718 |
29 |
Lin J. K. ; Wang X. Y. ; Tang R. K. J. Biol. Inorg. Chem. 2019, 24, 467.
doi: 10.1007/s00775-019-01673-2 |
30 |
Yao S. S. ; Jin B. ; Liu Z. M. ; Shao C. Y. ; Zhao R. B. ; Wang X. Y. ; Tang R. K. Adv. Mater. 2017, 29, 1605903.
doi: 10.1002/adma.201605903 |
31 |
Omelon S. J. ; Grynpas M. D. Chem. Rev. 2008, 108, 4694.
doi: 10.1021/cr0782527 |
32 |
Sahney S. ; Wilson M. V. H. J. Vert. Paleontol. 2001, 21, 660.
doi: 10.1671/0272-4634(2001)021[0660:ELIIOE]2.0.CO;2 |
33 |
Uebe R. ; Schuler D. Nat. Rev. Microbiol. 2016, 14, 621.
doi: 10.1038/nrmicro.2016.99 |
34 |
Berridge M. J. BioEssays 1995, 17, 491.
doi: 10.1002/bies.950170605 |
35 |
Weiss I. M. ; Tuross N. ; Addadi L. I. A. ; Weiner S. J. Exp. Zool. 2002, 293, 478.
doi: 10.1002/jez.90004 |
36 |
Beniash E. ; Aizenberg J. ; Addadi L. ; Weiner S. Proc. R. Soc. Lond. B 1997, 264, 461.
doi: 10.1098/rspb.1997.0066 |
37 |
Addadi L. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 847.
doi: 10.1002/anie.200805360 |
38 |
Kröger N. ; Poulsen N. Annu. Rev. Genet. 2008, 42, 83.
doi: 10.1146/annurev.genet.41.110306.130109 |
39 | Wicke W. Bot. Zeit. 1861, 19, 97. |
40 |
Shimizu K. ; Cha J. ; Stucky G. D. ; Morse D. E. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1998, 95, 6234.
doi: 10.1073/pnas.95.11.6234 |
41 |
Barber-Zucker S. ; Zarivach R. ACS Chem. Biol. 2017, 12, 13.
doi: 10.1021/acschembio.6b01000 |
42 |
Lu D. ; Barber A. H. J. R. Soc. Interface 2012, 9, 1318.
doi: 10.1098/rsif.2011.0688 |
43 | Guo Z. ; Richardson J. J. ; Kong B. ; Liang K. Sci. Adv. 2020, 6, 330. |
44 |
Addadi L. ; Moradian J. ; Shay E. ; Maroudas N. G. ; Weiner S. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1987, 84, 2732.
doi: 10.1073/pnas.84.9.2732 |
45 |
Lee N. ; Sverjensky D. A. ; Hazen R. M. Environ. Sci. Technol. 2014, 48, 9358.
doi: 10.1021/es501980y |
46 |
Zhou H. Y. ; Wang G. C. ; Wang X. Y. ; Song Z. Y. ; Tang R. K. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 12908.
doi: 10.1002/anie.201705769 |
47 |
Wang G. C. ; Li X. F. ; Mo L. J. ; Song Z. Y. ; Chen W. ; Deng Y. Q. ; Zhao H. ; Qin E. ; Qin C. F. ; Tang R. K. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 10576.
doi: 10.1002/anie.201206154 |
48 |
Kim I. ; Kang K. ; Oh M. H. ; Yang M. Y. ; Park I. ; Nam Y. S. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1703262.
doi: 10.1002/adfm.201703262 |
49 |
Hartgerink J. D. ; Beniash E. ; Stupp S. I. Science 2001, 294, 1684.
doi: 10.1126/science.1063187 |
50 |
Wang Q. ; Zhang X. ; Liao H. ; Sun Y. ; Ding L. ; Teng Y. ; Zhu W. H. ; Zhang Z. ; Duan Y. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1706124.
doi: 10.1002/adfm.201706124 |
51 |
Yang J. ; Yang Y. W. Small 2020, 16, 1906846.
doi: 10.1002/smll.201906846 |
52 |
Pettinari C. ; Pettinari R. ; Nicola C. D. ; Tombesi A. ; Scuri S. ; Marchetti F. Coord. Chem. Rev. 2021, 446, 214121.
doi: 10.1016/j.ccr.2021.214121 |
53 |
Yan S. Q. ; Zeng X. M. ; Wang Y. ; Liu B. F. Adv. Healthc. Mater. 2020, 9, 2070036.
doi: 10.1002/adhm.202070036 |
54 |
Luzuriaga M. A. ; Welch R. P. ; Dharmarwardana M. ; Benjamin C. E. ; Li S. ; Shahrivarkevishahi A. ; Popal S. ; Tuong L. H. ; Creswell C. T. ; Gassensmith J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 9740.
doi: 10.1021/acsami.8b20504 |
55 |
Liang K. ; Ricco R. ; Doherty C. M. ; Styles M. J. ; Bell S. ; Kirby N. ; Mudie S. ; Haylock D. ; Hill A. J. ; Doonan C. J. ; Falcaro P. Nat. Commun. 2015, 6, 7240.
doi: 10.1038/ncomms8240 |
56 |
Teramura Y. ; Ekdahl K. N. ; Fromell K. ; Nilsson B. ; Ishihara K. Langmuir 2020, 36, 12088.
doi: 10.1021/acs.langmuir.0c01678 |
57 |
Decher G. Science 1997, 277, 1232.
doi: 10.1126/science.277.5330.1232 |
58 |
Liu Z. M. ; Xu X. R. ; Tang R. K. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 1862.
doi: 10.1002/adfm.201504480 |
59 |
Zheng J. ; Rahman N. ; Li L. ; Zhang J. ; Tan H. ; Xue Y. ; Zhao Y. ; Zhai J. ; Zhao N. ; Xu F. ; et al Mater. Sci. Eng. C 2021, 128, 112295.
doi: 10.1016/j.msec.2021.112295 |
60 |
Blankenship R. E. ; Tiede D. M. ; Barber J. ; Brudvig G. W. ; Fleming G. ; Ghirardi M. ; Gunner M. R. ; Junge W. ; Kramer D. M. ; Melis A. ; et al Science 2011, 332, 805.
doi: 10.1126/science.1200165 |
61 |
Xiong W. ; Yang Z. ; Zhai H. L. ; Wang G. C. ; Xu X. R. ; Ma W. M. ; Tang R. K. Chem. Commun. 2013, 49, 7525.
doi: 10.1039/c3cc42766h |
62 |
Jiang N. ; Yang X. Y. ; Deng Z. ; Wang L. ; Hu Z. Y. ; Tian G. ; Ying G. L. ; Shen L. ; Zhang M. X. ; Su B. L. Small 2015, 11, 2003.
doi: 10.1002/smll.201402381 |
63 |
Magne D. ; Bluteau G. ; Faucheux C. ; Palmer G. ; Colombeix C. V. ; Pilet P. ; Roullon T. ; Caverzasio J. ; Weiss P. ; Daculsi G. ; et al J. Bone Miner. Res. 2003, 18, 1430.
doi: 10.1359/jbmr.2003.18.8.1430 |
64 |
Mahamid J. ; Sharir A. ; Gur D. ; Zelzer E. ; Addadi L. ; Weiner S. J. J. Struct. Biol. 2011, 174, 527.
doi: 10.1016/j.jsb.2011.03.014 |
65 |
Ma X. ; Chen H. ; Yang L. ; Wang K. ; Guo Y. ; Yuan L. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 7414.
doi: 10.1002/anie.201100126 |
66 |
Ma X. M. ; Liu P. ; Tian Y. Y. ; Zhu G. S. ; Yang P. ; Wang G. ; Yang L. Nanoscale 2018, 10, 3489.
doi: 10.1039/C7NR07714A |
67 |
Okuda M. ; Eloi J. C. ; Jones S. E. ; Verwegen M. ; Cornelissen J. J. ; Schwarzacher W. Nanotechnology 2016, 27, 095605.
doi: 10.1088/0957-4484/27/9/095605 |
68 | Marin, F.; Luquet, G. Unusually Acidic Proteins in Biomineralization. In Handbook of Biomineralization: Biological Aspects and Structure Formation; Bäuerlein, E., Behrens, P., Epple, M., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 2007; pp. 273–290. |
69 |
Wang G. C. ; Cao R. Y. ; Chen R. ; Mo L. ; Han J. F. ; Wang X. ; Xu X. ; Jiang T. ; Deng Y. Q. ; Lyu K. ; et al Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2013, 110, 7619.
doi: 10.1073/pnas.1300233110 |
70 |
Lee S. Y. ; Royston E. ; Culver J. N. ; Harris M. T. Nanotechnology 2005, 16, 435.
doi: 10.1088/0957-4484/16/7/019 |
71 |
Arakaki A. ; Goto M. ; Maruyama M. ; Yoda T. ; Tanaka M. ; Yamagishi A. ; Yoshikuni Y. ; Matsunaga T. Biotechnol. J. 2020, 15, 2000278.
doi: 10.1002/biot.202000278 |
72 |
Matsumoto Y. ; Chen R. ; Anikeeva P. ; Jasanoff A. Nat. Commun. 2015, 6, 8721.
doi: 10.1038/ncomms9721 |
73 |
Trofimov A. A. ; Pawlicki A. A. ; Borodinov N. ; Mandal S. ; Mathews T. J. ; Hildebrand M. ; Ziatdinov M. A. ; Hausladen K. A. ; Urbanowicz P. K. ; Steed C. A. ; et al npj Comput. Mater. 2019, 5, 67.
doi: 10.1038/s41524-019-0202-3 |
74 |
Xu H. ; Cao B. ; George A. ; Mao C. Biomacromolecules 2011, 12, 2193.
doi: 10.1021/bm200274r |
75 |
Matsumoto Y. ; Chen R. ; Anikeeva P. ; Jasanoff A. Nat. Commun. 2015, 6, 8721.
doi: 10.1038/ncomms9721 |
76 |
Ramesh P. ; Hwang S. J. ; Davis H. C. ; Lee-Gosselin A. ; Bharadwaj V. ; English M. A. ; Sheng J. ; Iyer V. ; Shapiro M. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 12385.
doi: 10.1002/anie.201805042 |
77 |
Zhu W. ; Guo J. ; Amini S. ; Ju Y. ; Agola J. O. ; Zimpel A. ; Shang J. ; Noureddine A. ; Caruso F. ; Wuttke S. ; et al Adv. Mater. 2019, 31, 1900545.
doi: 10.1002/adma.201900545 |
78 |
Wang G. C. ; Wang L. J. ; Liu P. ; Yan Y. ; Xu X. R. ; Tang R. K. CheBioChem 2010, 11, 2368.
doi: 10.1002/cbic.201000494 |
79 |
Wang G. ; Wang H. J. ; Zhou H. ; Nian Q. G. ; Song Z. ; Deng Y. Q. ; Wang X. ; Zhu S. Y. ; Li X. F. ; Qin C. F. ACS Nano 2015, 9, 799.
doi: 10.1021/nn5063276 |
80 |
Su D. ; Liu X. ; Liu L. ; Wang L. ; Xie H. ; Zhang H. ; Meng X. ; Huang X. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1705699.
doi: 10.1002/adfm.201705699 |
81 |
Schmid A. ; Dordick J. S. ; Hauer B. ; Kiener A. ; Wubbolts M. ; Witholt B. Nature 2001, 409, 258.
doi: 10.1038/35051736 |
82 |
Ji Z. ; Zhang H. ; Liu H. ; Yaghi O. M. ; Yang P. D. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2018, 115, 10582.
doi: 10.1073/pnas.1808829115 |
83 |
Zhang Z. ; Zhang X. ; Liu B. ; Liu J. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5412.
doi: 10.1021/jacs.7b00601 |
84 |
Li W. ; Liu Z. ; Liu C. Q. ; Guan Y. J. ; Ren J. S. ; Qu X. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13661.
doi: 10.1002/anie.201706910 |
85 |
Wang X. Y. ; Yang D. ; Li S. ; Xu X. R. ; Qin C. ; Tang R. K. Biomaterials 2016, 106, 286.
doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.08.035 |
86 |
Song Z. ; Liu L. ; Wang X. ; Deng Y. ; Nian Q. ; Wang G. ; Zhu S. ; Li X. ; Zhou H. ; Jiang T. ; et al Chem. Commun. 2016, 52, 1879.
doi: 10.1039/C5CC09252C |
87 |
Xiong W. ; Zhao X. H. ; Zhu G. X. ; Shao C. Y. ; Li Y. ; Ma W. ; Xu X. R. ; Tang R. K. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 11961.
doi: 10.1002/anie.201504634 |
88 |
Xiong W. ; Tang Y. ; Shao C. Y. ; Zhao Y. B. ; Jin B. ; Huang T. ; Miao Y. ; Shu L. ; Ma W. ; Xu X. R. ; Tang R. K. Environ. Sci. Technol. 2017, 51, 12717.
doi: 10.1021/acs.est.7b02985 |
89 |
Goldstein J. ; Siviglia G. ; Hurst R. ; Lenny L. ; Reich L. Science 1982, 215, 168.
doi: 10.1126/science.6274021 |
90 |
Salomao M. ; Zhang X. ; Yang Y. ; Lee S. ; Hartwig J. H. ; Chasis J. A. ; Mohandas N. ; An X. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2008, 105, 8026.
doi: 10.1073/pnas.0803225105 |
91 |
Zhao R. Q. ; Fan M. J. ; Chen Y. N. ; Liu Z. M. ; Shao C. Y. ; Jin B. ; Wang X. Y. ; Hui L. L. ; Wang S. F. ; Liao Z. P. ; et al Sci. Adv. 2020, 6, 9679.
doi: 10.1126/sciadv.aaw9679 |
92 |
Xu C. ; Lee W. ; Dai G. ; Hong Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 9969.
doi: 10.1021/acsami.8b01294 |
93 |
Lee M. K. ; Rich M. H. ; Lee J. ; Kong H. Biomaterials 2015, 58, 26.
doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.04.014 |
94 |
Zhao R. B. ; Wang B ; Yang X. Y. ; Xiao Y. ; Wang X. Y. ; Shao C. Y. ; Tang R. K. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 5225.
doi: 10.1002/anie.201601364 |
95 |
Klesing J. ; Wiehe A. ; Gitter B. ; Gräfe S. ; Epple M. J. Mater. Sci. Mater. Med. 2010, 21, 887.
doi: 10.1007/s10856-009-3934-7 |
96 |
Zhang M. ; Song R. X. ; Liu Y. Y. ; Yi Z. G. ; Meng X. F. ; Zhang J. W. ; Tang Z. M. ; Yao Z. W. ; Liu Y. ; Liu X. G. ; et al Chem 2019, 5, 2171.
doi: 10.1016/j.chempr.2019.06.003 |
97 |
Zhao Y. B. ; Liu X. Y. ; Yang X. Y. ; Jin B. ; Shao C. Y. ; Kang W. J. ; Tang R. K. Adv. Mater. 2018, 30, 1801304.
doi: 10.1002/adma.201801304 |
98 |
Xiao Y. ; Wang X. Y. ; Wang B. ; Liu X. Y. ; Xu X. R. ; Tang R. K. Theranostics 2017, 7, 4301.
doi: 10.7150/thno.21450 |
99 |
Liu W. ; Ruan M. L. ; Liu L. ; Ji X. ; Ma Y. ; Yuan P. ; Tang G. ; Lin H. ; Dai J. ; Xue W. Theranostics 2020, 10, 2201.
doi: 10.7150/thno.39621 |
100 |
Chen H. ; Bai Z. ; Dai X. ; Zeng X. ; Cano Z. P. ; Xie X. ; Zhao M. ; Li M. ; Wang H. ; Chen Z. ; et al Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 6663.
doi: 10.1002/anie.201902073 |
101 |
Zhang H. ; Liu H. ; Tian Z. ; Lu D. ; Yu Y. ; Cestellos-Blanco S. ; Sakimoto K. K. ; Yang P. Nat. Nanotechnol. 2018, 13, 900.
doi: 10.1038/s41565-018-0267-z |
102 |
Guo N. ; Wang Y. N. ; Hui X. R. ; Zhao Q. Y. ; Zeng Z. S. ; Pan S. A. ; Guo Z. W. ; Yin Y. S. ; Liu T. J. Mater. Sci. Technol. 2021, 66, 82.
doi: 10.1016/j.jmst.2020.03.089 |
103 | Guo S. ; Zhang J. ; Li M. ; Zhou N. ; Song W. ; Wang Z. ; Qi S. Sci. Total Environ. 2021, 20, 145241. |
104 |
Zhao Y. Q. ; Tang R. K. Acta Biomater. 2021, 120, 57.
doi: 10.1016/j.actbio.2020.06.038 |
105 |
Luz G. M. ; Mano J. F. Compos. Sci. Technol. 2010, 70, 1777.
doi: 10.1016/j.compscitech.2010.05.013 |
106 |
Wang Y. N. ; Jiang S. Q. ; Pan H. H. ; Tang R. K. CrystEngComm 2016, 18, 379.
doi: 10.1039/C5CE01861G |
107 |
Shao C. Y. ; Jin B. ; Mu Z. ; Lu H. ; Zhao Y. Q. ; Wu Z. F. ; Yan L. ; Zhang Z. ; Zhou Y. C. ; Pan H. H. ; et al Sci. Adv. 2019, 5, 9569.
doi: 10.1126/sciadv.aaw9569 |
108 |
Yao S. S. ; Lin X. F. ; Xu Y. F. ; Chen Y. W. ; Qiu P. C. ; Shao C. Y. ; Jin B. ; Mu Z. ; Sommerdijk N. A. J. M. ; Tang R. K. Adv. Sci. 2019, 6, 1900683.
doi: 10.1002/advs.201900683 |
109 |
Hu Q. H. ; Ji H. J. ; Liu Y. K. ; Zhang M. ; Xu X. R. ; Tang R. K. Biomed. Mater. 2010, 5, 041001.
doi: 10.1088/1748-6041/5/4/041001 |
[1] | 沈若羽, 宋佩遥, 陆红健, 沈珍, 陈建成. 温柔杀手——麝香酮[J]. 大学化学, 0, (): 2207029 - . |
[2] | 张钰婕, 刘思彤, 徐龙飞, 裴晓静. 诗情“化”意——诗词中的化学[J]. 大学化学, 0, (): 2208024 - . |
[3] | 张冬菊, 刘艳红. 杂化轨道成键能力及夹角计算公式的简洁推导[J]. 大学化学, 0, (): 202208064 - . |
[4] | 鲁轶楠, 罗逸尘, 李艳, 孙鸿程, 刘俊秋. 半硫杂竹脲[6]大环分子的合成与离子跨膜转运性质测定——推荐一个大学综合化学实验[J]. 大学化学, 0, (): 202208102 - . |
[5] | 范丽岩, 刘亚菲, 吴梅芬, 许新华. 普通化学实验新技术和新思路[J]. 大学化学, 0, (): 2208069 - . |
[6] | 胡谦, 李欣奕, 袁野, 韩旭, 齐晓松, 李嘉琦, 郭艳莉, 马晓虎, 刘伟. 方寸之间,大放“光”彩——介绍一个中级分析化学实验[J]. 大学化学, 0, (): 2208121 - . |
[7] | 高亚辉, 李娟, 尹国杰, 张拦, 赵丹, 常美佳, 张少文. 多孔碳材料制备及其电容性能——绿色化学综合创新实验设计[J]. 大学化学, 0, (): 2208073 - . |
[8] | 顾泽宇, 张昕, 胥文静, 王洪淇, 王婷, 孙佳垚, 刘洪胜, 邓进军. 混凝-絮凝沉淀处理石墨烯废水工艺研究在实验教学中的设计与探索[J]. 大学化学, 0, (): 2208052 - . |
[9] | 臧丽坤, 路丽英, 闫红亮. 以“三全育人”为导向的化学与社会课程思政探索研究[J]. 大学化学, 0, (): 202208146 -0 . |
[10] | 姚怀锁, 李萌, 王双, 孙净雪. 光催化:电子的奇妙之旅[J]. 大学化学, 0, (): 202207099 - . |
[11] | 张佳男, 易春旺. 何必谈“塑”色变[J]. 大学化学, 0, (): 202207116 - . |
[12] | 张红秀, 尹永恒, 宋兰兰, 牟善良. “三融三变”混合式教学模式在化工分离工程中的探索与实践[J]. 大学化学, 0, (): 202208031 - . |
[13] | 张震, 王世龙, 刘珊珊, 李文佐, 何涛, 李家柱. 含硒杂环的电化学合成、分析及表征综合实验设计[J]. 大学化学, 0, (): 202208108 - . |
[14] | 石志红, 边刚, 张红医, 张博然. 虚拟仿真软件辅助液相色谱分离条件的绿色优化实验[J]. 大学化学, 0, (): 2208074 - . |
[15] | 朱超峰, 张国阳, 王卓. 聚是满灯明[J]. 大学化学, 0, (): 2207118 - . |
|