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研究方向

  对目标分子进行精准识别以及化学反应过程进行实时、原位测量可获取其化学演化规律,为系统深入探知化学反应本质提供重要支撑。然而,在单分子、单颗粒层面,个体的化学结构及其反应性质等均呈现显著的差异性。随着测量科学对微观尺度化学过程的深入探索,已有的手段难以精准获取复杂体系中目标样本时空分辨的物化信息。这主要归因于系综平均化的宏观测量掩盖了局域微区内个体间的差异信息。发展光电谱学测量新方法,获取分子识别及其反应过程的原位信息是化学测量学极具挑战的前沿科学问题。

 

【1】分子识别谱学测量:建立具有单分子灵敏度的谱学测量方法,对复杂生物样本中低丰度标志物进行实时、原位、高选择性精准测量(尤其是在微纳尺度以及单分子层面),可对疾病预防和诊断提供重要的科学支撑,也是化学测量学研究的重点和难点。本课题组聚焦光电谱学测量新方法研究,在单分子、单颗粒尺度,对重要生化反应过程中分子间可逆动态识别、迁移机制等时空分辨信息进行精准测量。

① 建立了颜色编码单颗粒散射测量新方法,解决了荧光模式单分子检测因随机光漂白所造成的测不准、测不到等问题

② 开创性建立了细胞体系单颗粒散射示踪新技术,原位监测了活细胞体系单个载体颗粒穿膜过程

揭示了纳米载体颗粒在细胞膜表面的跳跃迁移及旋转辅助动态识别膜蛋白新机制,实现了细胞器相互作用超分辨示踪测量


【2】化学反应谱学测量:等离激元纳米颗粒受光激发,可产生强的光-物质相互作用,在粒子表面形成强的局域电磁场,进而诱导热载流子生成。在纳米颗粒表面,热载流子可被富集和传递进而参与化学反应。然而热载流子与化学分子相互作用的过程非常复杂,能量传递通路由许多因素制约。发展新的谱学测量手段,解析热载流子能量传递过程,进而有效调控、捕获、稳定热载流子是目前能源以及材料化学研究的热点和难点。

① 发现了局域电磁场热点诱导的快速晶格重排过程

② 揭示了等离激元纳米颗粒晶格重排对光化学反应的促进作用

③ 创新性构建了金属异质结,有效提高了热载流子的利用效率

 

 

青年教师招聘

因课题组发展需要,拟招聘有编制青年教师两名,待遇优厚,职称可根据研究成果来定档。

要求:1)具有较好的研究基础,在国际顶尖化学或综合期刊发表过2篇或以上第一作者研究论文;

    2)具有较好的第一学历,专业研究背景为物理化学,分析化学,材料化学均可;

    3)博士或者博士后期间的研究方向为:光学成像、动态示踪以及能源催化的优先考虑👏🏻

          

本公告长期有效,联系方式:lehuixiao@163.com


硕士、博士、博士后招聘

招生方向:物理化学,分析化学,材料化学

重点围绕光学显微成像技术,开展关键生物分子的单分子识别测量,细胞体系亚细胞器超分辨成像示踪,以及功能纳米结构化学反应活性超分辨成像测量。

欢迎具有物理化学,材料化学,生物化学等交叉学科背景的有为青年加盟课题组。


1)博士后:

名额不限,待遇:25-30万/年, 特别优秀可面议,且可留校。


2)硕士、博士研究生招生:

每年度拟招收研究生4-5名,其中博士研究生1-2名,硕士研究生2-3名。

本公告长期有效,联系方式:lehuixiao@163.com