当前位置: X-MOL首页全球导师 国内导师 › 陈晓青

个人简介

现任中南大学化学化工学院副院长,院教授委员会主任。1986年毕业于中南工业大学冶金化学分析专业,获学士学位;1989年获中南工业大学分析化学专业硕士学位;2006年获中南大学应用化学专业博士学位。2000年-2001年在日本东京工业大学作客座研究员。1989年至今在中南大学化学化工学院任教。 教育经历 [1] 1986.9-1989.6 中南工业大学 | 分析化学 | 硕士学位 | 硕士研究生毕业 [2] 1982.9-1986.6 中南工业大学 | 冶金化学分析 | 学士学位 | 大学本科毕业 [3] 2003.9-2006.12 中南大学 | 应用化学 | 博士学位 | 博士研究生毕业 工作经历 [1] 2000.3-2001.1 日本东京工业大学 客座研究员 [2] 1989.8-至今 化学化工学院 | 中南大学 教授 | 在岗

研究领域

[1] 生物、环境复杂体系分离分析: a. 色谱联用技术:构建柱后靶向筛选、二维及循环等在线联用色谱体系,快速识别并靶向分离复杂天然产物中活性化合物,阐明天然产物药效的物质作用基础; b. SERS基底设计与SERS检测:设计制备多功能SERS基底,构筑基于SERS检测的光纳米传感器,联用便携式拉曼光谱仪建立适用于现场快速检测的高灵敏SERS分析平台; c. 荧光量子点探针:设计合成新型半导体及碳量子点,开发细胞功能分子的原位成像检测方法;构建基于功能化量子点的荧光传感器,实现复杂样本中靶标高灵敏高选择荧光检测。 [2] 环境与食品安全智能检测 a. 便携智能化检测系统:基于功能化量子点及碳材料建立农残等污染物灵敏检测方法,结合微流控与便携式荧光装置,构建便携式食品安全检测系统;基于DNA纳米技术/核酸适体构建电化学/光学传感器,设计构建基于智能终端的电化学/光学检测系统,并结合微流控芯片构建便携式智能微型电化学/光学检测装置,实现农残及环境污染物智能髙通量电化学/光学检测。 b. 纸基即时检测:基于功能化纳米材料设计具有微流体通道的纸基微流控芯片,开发纸基芯片的多重检测装置,实现环境及食品中污染物的多靶标纸基即时检测。 [3] 食品科学与营养 a. 食源活性成分分离分析:基于联用色谱体系开展“药食同源”天然产物中活性成分的快速筛选与分离,考察活性单体的体内外生物活性,阐明药效的物质作用基础,为合理高效利用中药和功能食品中有效成分提供理论指导; b. 食源生物小分子构效关系:考察药物分子结构变化对其与人血清白蛋白等生物大分子相互作用的影响,从分子水平上揭示药物分子与生物活性对应的特征结构; c. 疾病影响生物小分子活性:考察疾病与药物分子活性及其与大分子蛋白相互作用的影响,多角度阐明疾病影响药物分子生物活性过程的可能作用机制。

近期论文

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2020: [1] Analytical Chemistry, 2020, 10.1021/acs.analchem.0c00069. [2] Angewandte Chemie International Edition, 2020, 10.1002/anie.201913398 [3] Organic Letters, 2020, 10.1021/acs.orglett.0c00020 2019: [1] ACS Sensors, 2019, 4(4): 968-976. [2] ACS Sensors, 2019, 4(12): 3283-3290. [3] Talanta, 2019, 197: 422-430. [4] Talanta, 2019, 201: 1-8. [5] Organic Letters, 2019, 217: 2166-2170. [6] Organic Letters, 2019, 218: 2658-2662. [7] Food Chemistry, 2019, 271: 581-587. 2018: [1] Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57, 7131-7135. [2] Analytical Chemistry, 2018, 90(22): 13647-13654. [3] Organic Letters, 2018, 20(5): 1363-1366. [4] Organic Letters. 2018, 20(23): 7535-7538. [5] Food Chemistry, 2018, 263: 51-58. [6] Talanta, 2018, 180: 300-308. [7] Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, 275: 267-276. [8] Chemical Engineering Journal, 2018, 347: 52-63. 2017: [1] ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(48): 42156-42166. [2] Chemical Communications, 2017, 53(32): 4441-4444. [3] Talanta, 2017, 165: 313-320. [4] Talanta, 2017, 171: 152-158. [5] Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 251: 446-454. [6] Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 239: 544-552. [7] The Journal of Organic Chemistry, 2017, 82(18): 9837-9843. [8] Food Chemistry, 2017, 219: 321-328. 2016-2014: [1] Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54(7): 2151-2155. [2] Analytical Chemistry, 2016, 89(1): 966-973. [3] Analytical Chemistry, 2014, 86(15): 7337-7342. [4] Analytical Chemistry, 2014, 86(15): 7843-7848. [5] Chemical Communications, 2016, 52(10): 2177-2180. [6] Biotechnology Advances, 2015, 33(1): 214-223 [7] Organic Letters, 2016, 19(1): 146-149. [8] Food Chemistry, 2016, 202: 383-388. [9] Food Chemistry, 2015, 186: 106-112. [10] Food Chemistry, 2015, 186: 139-145. [11] Food Chemistry, 2015, 186: 153-159. [12] Analyst, 2016, 141(19): 5511-5519. [13] Chemical Engineering Science, 2016, 143: 1-11.

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