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Aggregate-澳大利亚杰出学者专栏

Aggregate (《聚集体》)致力于发表聚集体科学领域的基础和应用研究的重要进展和创新性成果,包括但不限于材料、化学、物理、生物以及应用工程等领域。聚集体科学研究范围广泛,单分子层次之上均可视为聚集体。

Aggregate (《聚集体》)鼓励人们打破学科藩篱,实现研究范式的转移,在更高的结构层次上探索更复杂的系统和过程。

澳大利亚杰出学者 专栏

Special Collection: Distinguished Australian Researchers


澳大利亚的研究领域在聚集体科学领域尤为突出,包括纳米、微观、介观和宏观尺度的多学科研究。这涵盖了一系列物质,包括颗粒、聚合物、点、团簇、框架、杂化物、复合物、蛋白质、细胞等。这一专栏聚焦了澳大利亚一些杰出的研究人员,他们为聚集体科学的动态景观做出了贡献,展示了该国在推进知识和创新方面的关键作用。

本专栏持续更新中,敬请期待!

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Yuning Hong, 洪煜柠

La Trobe University,

Australia

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Youhong Tang, 唐友宏

Flinders University,

Australia


01

Review

澳大利亚昆士兰大学

Joseph G. Shapter教授团队

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综述基于金属纳米粒子的表面增强拉曼散射用于SARS-CoV-2检测

Cite: Aggregate 2023, 4, e339.

这篇综述强调了使用金和银纳米颗粒作为平台,使用表面增强拉曼散射检测病毒的工作。基于这种方法的检测有望最大限度地减少疾病的影响。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.339 


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02

Review

澳大利亚弗林德斯大学

Youhong Tang &

Colin L. Raston教授团队

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Cite: Aggregate 2024, 5, e433.

多功能薄膜微流体涡旋流体装置(VFD)具有高剪切亚微米拓扑流体流,具有大的微混合表面积以及快速的质量和热传递,可用于调节分子和大分子的化学反应性、自组织现象和新型材料的合成。


原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.433 


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03

Review

澳大利亚蒙纳许大学

汤华燊教授&Bo Fan研究员团队

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通过可逆去活化自由基聚合反应制备聚集诱导发光聚合物

Cite: Aggregate 2024, 5, e414.

聚集诱导发光(AIE)活性聚合物具有广泛的实际应用,可逆失活自由基聚合(RDRP)技术是设计和合成AIE聚合物的重要方法之一。这篇综述重点介绍了最近使用典型的RDRP(如RAFT、ATRP和NMP)设计和合成AIE聚合物的一些工作,并提供了这些AIE活性聚合物的可能应用和未来方向。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.414 


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04

Research article

澳大利亚麦考瑞大学

王玉玲教授团队

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从蛋白质冠的角度探究形状依赖的蛋白质诱导的金纳米颗粒的稳定性

Cite: Aggregate 2023, 4, e323.

金纳米粒子表现出独特的形状依赖性蛋白质相互作用。蛋白质层强烈地吸附在纳米颗粒的表面,这增加了它们的稳定性。蛋白质并不完全覆盖金纳米星的表面,但它通过核心周围的蛋白质层提供稳定性。这些发现将支持创建具有增强的传感和靶向能力的新型纳米结构。


原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.323 


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05

Research article

澳大利亚阿德莱德大学

赵春霞教授团队

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相分离诱导纳米沉淀法制备高载药量聚合物纳米颗粒

Cite: Aggregate 2023, 4, e314.

本工作报告了一种简单有效的盐筛选方法,用于制备具有极高药物负载量(高达66.5wt%)的聚合物纳米颗粒。加入盐后,在可混溶的溶剂-水溶液中发生相分离,在不同程度上延迟了药物和聚合物的沉淀时间,促进了它们的共沉淀,从而形成了高载药量的纳米颗粒。该技术用途广泛,易于适用于各种疏水性药物、聚合物和溶剂。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.314 


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06

Research article

澳大利亚昆士兰大学

Chengzhong Yu教授团队等

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Cite: Aggregate. 2024; e523.

https://doi.org/10.1002/agt2.523 


本工作构建了一种核壳结构,以抗菌沸石咪唑酸酯骨架-8(ZIF-8)为核,杀菌苯扎氯铵(BAC)模板粗糙表面中孔结构二氧化硅为壳。所得纳米复合材料表现出BAC和锌离子的持续释放,细菌膜的有效破坏,细菌DNA的氧化损伤的产生,增强了对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的细菌和生物膜消除。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/agt2.523 


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Aggregate 致力于报道出版“聚集”过程中的基础和应用研究的前沿科学,特别是功能材料、化学、物理、生物技术、生命科学以及应用工程等领域的重要进展,为学术界搭建一个交流思想和意见的新平台,去分享聚集体研究的新发现和新突破,讨论聚集体研究的挑战和机遇。


Aggregate 的收稿范围很广,包括但不限于材料的合成与表征、聚合物、混合物、复合物、纳米粒子、金属有机骨架、超分子自组装、刺激响应体系、清洁能源、光电子器件、光伏电池、发光材料、化学传感、生物探针、生物医学成像、诊疗、药物输送等众多前沿领域。


Aggregate 的编辑团队由一批来自世界各地、跨越不同研究领域的杰出专家组成,他们将联手把关期刊的稿件出版,为不同研究领域的作者提供公正的论文评审和快速的出版服务。


Aggregate 是一本开放获取期刊,读者可以自由访问所有已发表的文章。欢迎您向 Aggregate 投稿!


欢迎点击左下方 “阅读原文” ,查看专栏主页!

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