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张拥军
2019-09-09  

张拥军

新世纪优秀人才,国家杰出青年基金获得者

学科专业
高分子化学与物理
通讯地址
天津市卫津路94号南开大学蒙民伟楼422室
联系电话
电子邮件
yongjunzhang@nankai.edu.cn
网站地址
研究领域
本组主要从事水凝胶生物医用高分子材料的研究。主要通过结构化(例如引入有序结构)或化学修饰(例如苯硼酸修饰),实现水凝胶的功能化和高性能化,实现其在药物传输、生物传感、组织工程等生物医学领域的应用。目前的主要研究方向有:

(1) 葡萄糖敏感微凝胶,
(2) 动态交联层层自组装薄膜,
(3) 微凝胶胶体晶体,
(4) 零级药物释放,
(5) 快速光学水凝胶传感器,
(6) 三维多细胞球制备。

招生学科:高分子化学与物理

本组诚聘助理研究员(博士后),工作业绩突出者可通过岗位评审程序聘为南开大学教师。欢迎有高分子化学或生物材料研究背景、热爱科研事业、能相对独立工作的年青才俊加盟。参见:http://chem.nankai.edu.cn/ejymzhylm.aspx?t=4&m=1&n=3891







教育及科研经历
教育背景:

1988-1992年,武汉大学化学系,本科
1992-1995年,中国科学院感光化学研究所,硕士研究生
1998-2001年,北京大学化学与分子工程学院,博士研究生

工作经历:

2001年8月-2003年10月,中国科学院化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室,助理研究员/副研究员
2003年10月-2004年2月,美国Oklahoma State University, 博士后
2004年2月-2006年12月,美国City University of New York, 博士后
2006年12月至今,南开大学化学学院, 教授/博士生导师(2008),药物化学生物学国家重点实验室PI(2011)







荣誉和奖励
2011年,教育部“新世纪优秀人才支持计划”
2016年,国家杰出青年科学基金







科研成果与代表作
主要从事高分子水凝胶及其在生物医学领域的应用研究。在药物传输方面致力于解决零级释放难以实现的问题。提出了动态层层组装膜的概念,提出了利用动态膜的解离进行药物释放的新的药物释放机理,进一步将动态组装膜发展成为一种零级药物释放平台,实现了多种药物的零级释放。在生物传感方面,致力于解决水凝胶传感器响应慢的问题。提出了聚合微凝胶胶体晶体、二元微凝胶胶体晶体等新的微凝胶组装体系,提出了微凝胶聚合胶态晶体阵列传感方法、Fabry-Perot水凝胶薄膜光学传感方法等可快速响应的光学传感新方法,设计制备了可快速响应的新型葡萄糖光学传感器。在细胞培养方面,致力于解决新型体外细胞模型多细胞球的制备问题。提出了新的以微凝胶小球为结构单元的温敏可注射水凝胶细胞支架,提出了利用可逆水凝胶大量制备多细胞球的新方法,发展了与现有细胞培养方法兼容、可大量制备单分散多细胞球的新方法。

已发表研究论文120篇,其中SCI收录论文109篇。IF>3.0的第一作者/通讯作者文章71篇,包括Angew. Chem. Int. Edit.2篇、Adv. Mater.1篇、Adv. Func. Mater.1篇、Chem. Comm. 1篇、Macromolecules 3篇、Biomacromolecules 9篇、Soft Matter 8篇,J.Mater.Chem.4篇,Langmuir 5篇。应Soft Matter邀请撰写有关微凝胶在生物医学领域中的应用的综述1篇。应Chem. Soc. Rev. 邀请撰写有关含硼酸水凝胶的综述1篇。应J. Appl. Polym. Sci.邀请撰写有关动态层层组装膜综述1篇。SCI总引用次数3200余次。另著有学术章节3章,申请国家发明专利15项,主持国家级科研基金项目10项。
http://www.researcherid.com/rid/B-5474-2010;
http://www.researchgate.net/profile/Yongjun_Zhang/

近期代表作:
(1) Chen, M.; Zhang, Y; Jia, Y.; Zhou, L.; Guan, Y.; Zhang, Y.*, Photonic Crystals with a Reversibly Inducible and Erasable Defect State Using External Stimuli. Angew Chem Int Ed 2015, 54(32), 9257-9261.
(2) Chen, M.; Zhou, L.; Guan, Y.; Zhang, Y.*, Polymerized Microgel Colloidal Crystals: Photonic hydrogels with Tunable Bandgap and Fast Response Rate. Angew Chem Int Ed 2013, 52, (38), 9961-9965.
(3) Zhao, Y.; Yuan, Q.; Li, C.; Guan, Y.; Zhang, Y.*, Dynamic layer-by-layer films: a platform for zero-order release, Biomacromolecules 2015, 16(7), 2032-2039.
(4) Zhao, Z.; Gu, J.; Zhao, Y.; Guan, Y.; Zhu, X. X.; Zhang, Y.*, Hydrogel Thin Film with Swelling-Induced Wrinkling Patterns for High-Throughput Generation of Multicellular Spheroids. Biomacromolecules 2014, 15, (9), 3306-3312.
(5) Zhang, X.; Guan, Y.; Zhang, Y.*, Dynamically bonded layer-by-layer films for self-regulated insulin release. Journal of Materials Chemistry 2012, 22, (32), 16299-16305.
(6) Xing, S.; Guan, Y.; Zhang, Y.*, Kinetics of Glucose-Induced Swelling of P(NIPAM-AAPBA) Microgels. Macromolecules 2011, 44, (11), 4479-4486.
(7) Zhang, X.; Guan, Y.; Zhang, Y.*, Ultrathin Hydrogel Films for Rapid Optical Biosensing. Biomacromolecules 2012, 13, (1), 92-97.
(8) Gan, T.; Zhang, Y.*; Guan, Y., In Situ Gelation of P(NIPAM-HEMA) Microgel Dispersion and Its Applications as Injectable 3D Cell Scaffold. Biomacromolecules 2009, 10, (6), 1410-1415.
(9) Wang, D.; Cheng, D.; Guan, Y.; Zhang, Y.*, Thermoreversible Hydrogel for In Situ Generation and Release of HepG2 Spheroids. Biomacromolecules 2011, 12, (3), 578-584.
(10) Gan, T. T.; Guan, Y.; Zhang, Y.*, Thermogelable PNIPAM microgel dispersion as 3D cell scaffold: effect of syneresis. Journal of Materials Chemistry 2010, 20, (28), 5937-5944.
(11) Zhou, L.; Chen, M.; Guan, Y.; Zhang, Y.*, Multiple responsive hydrogel films based on dynamic Schiff base linkages. Polymer Chemistry 2014, 5, 7081-7089.
(12) Tang, Z.; Guan, Y.; Zhang, Y.*, Contraction-type glucose-sensitive microgel functionalized with a 2-substituted phenylboronic acid ligand. Polymer Chemistry 2014, 5, (5), 1782-1790.







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