杨东,男,博士,1977年6月出生, 2008-2010年在复旦大学先进材料实验室从事博士后研究工作,现任复旦大学高分子科学系副教授。
教育及工作经历:
1996.09 ~ 2000.07 复旦大学化学系本科,获学士学位。
2000.07 ~ 2003.07 比亚迪股份公司职员。
2003.09 ~ 2008.07 复旦大学 高分子科学系硕博连读,获硕士学位、博士学位。
2006.10 ~ 2007.01 日本分子研究所访问学习。
2008.07 ~ 2010.07 复旦大学先进材料试验室博士后。
2010.07 ~ 2013.01 复旦大学 高分子科学系讲师。
2010.07 ~ 2013.07 复旦大学 高分子科学系2009级本科生辅导员。
2013.01 ~ 至 今 复旦大学 高分子科学系副教授。
主讲课程:
功能高分子合成、纳米材料功能化改性及应用。
培养研究生情况:
已毕业博士研究生3名,硕士研究生7名,本科生2名;现培养硕士博士研究生11名。
招生信息:
本课题组主要致力于功能高分子合成、纳米材料功能化改性及应用研究,包括:双亲性功能高分子合成及其载药研究;碳纳米管和石墨烯的功能化改性及其在生物医药和锂离子电池领域的应用研究;纳米微球的合成、功能化改性及其在生物医药领域的应用研究。课题组先后承担了包括国家863项目、国家自然科学基金、上海市科委项目、军工项目和企业产学研项目在内的科研项目20余项。发表包括Chem. Commun.、J. Phys. Chem. C、Macromolecules、J. Polym. Sci. Pol. Chem.、Polymer在内的SCI论文40余篇。获得国家授权发明专利9项。
欢迎来自化学、材料、生物学、基础医学和药学等相关的学科的学生来攻读研究生,有意者请直接将个人简历发送至yangdong@fudan.edu.cn,欢迎面谈,地点:上海市邯郸路220号复旦大学高分子科学系跃进楼211,来前请电话确认:021-65643575.
研究方向 :
主要致力于功能高分子合成、纳米材料的功能化改性及其在药物载体和锂离子动力电池方面的应用研究。
1、功能性微球合成及其生物医用研究
主要致力于研究具有特殊结构的多重环境响应的复合微球。利用复合微球的大比表面积、大孔容比、及磁、pH、温度响应性特点,将该复合微球应用于靶向药物载体、特定生物分子的富集等领域。
2、碳纳米管(CNTs)和石墨烯材料的功能化及应用研究
碳纳米管和石墨烯具有巨大的比表面积,轻质但高机械强度,高的物理和化学稳定性,以及富电子特性。这些性质使其在药物载体、催化剂载体、生物分离、锂离子动力电池导电剂等领域具有诱人的应用潜力和广阔的应用空间。然而,碳纳米管在溶剂中不能稳定分散,与其他材料的相容性也不好,这极大地限制了它的应用。本课题组主要致力于碳纳米管和石墨烯材料的功能化改性、负载药物、负载催化剂及其在催化、药物传输、生物分离、锂离子动力电池等领域的应用研究。
3、功能高分子合成及其应用研究
主要致力于具有特定结构的功能高分子合成表征;特种功能高分子材料在水处理方面的应用研究;天然生物材料改性及其在干燥剂方面的应用研究。
承担科研项目情况:
1、国家自然科学基金(青年基金,No. 51103026),项目负责人。
2、上海市自然科学基金(No. 11ZR1403100):基于二硫键载药的接枝共聚物的合成及药物控释研究,2011.4-2014.3,项目负责人。
3、中国博士后科学基金面上资助(No. 20080440569),项目负责人。
4、中国博士后科学基金特别资助(No. 200902197),项目负责人。
5、 上海市博士后基金(No. 09R21410900),项目负责人。
科研成果:
已发表SCI论文近50篇,其中第一作者或通讯联系人论文近20篇。获授权国家发明专利2项。
发明专利:
1 一种碳纳米管表面羟基改性的制备方法 杨东;汪长春 复旦大学 中国专利 2006-03-30 2006-10-11
2 一种常温下制备CdSe/CdS核壳半导体量子点的方法 董安钢;杨东;刘丽敏;汲丽;胡建华;汪碧微 复旦大学 中国专利 2015-09-29 2015-12-16
3 一种高度有序介孔碳球及其制备方法 董安钢;郭冠南;汲丽;杨柳;杨东;胡建华 复旦大学 中国专利 2015-07-22 2015-12-09
发表论文:
2016年
1. Xianfeng Zhang, Longfei Lv, Li Ji, Guannan Guo, Limin Liu, Dandan Han, Biwei Wang, Yaqi Tu, Jianhua Hu, Dong Yang,* Angang Dong.* Self assembly of one-dimensional nanocrystal superlattice chains mediated by molecular clusters. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 3290-3293.
2. Hanwen Li, Huijuan Yu, Xianfeng Zhang, Guannan Guo, Jianhua Hu, Angang Dong,* Dong Yang.* Bowl-like 3C-SiC nanoshells encapsulated in hollow graphitic carbon spheres for high-rate lithium-ion batteries. Chem. Mater. 2016, 28, 1179-1186.
3. Liu Yang, Guannan Guo, Huajun Sun, Xiudi Shen, Jianhua Hu, Angang Dong,* Dong Yang.* Ionic liquid as the C and N sources to prepare yolk-shell Fe3O4@N doped carbon nanoparticles and its high performance in lithium-ion battery. Electrochim. Acta 2016, 190, 797-803.
4. Qunfang Yan, Yuchi Yang, Wulian Chen, Jianhua Hu, Dong Yang.* Construction of polymer–paclitaxel conjugate linked via a disulfide bond. Mater. Sci. Engineer. C 2016, 58, 580-585.
2015年
5. Limin Liu, Xianfeng Zhang, Li Ji, Hanwen Li, Huijuan Yu, Fangjie Xu, Jianhua Hu, Dong Yang,* Angang Dong.* Size-dependent ligand exchange of colloidal CdSe nanocrystals with S2−ions. RSC Adv. 2015, 5, 90570-90577.
6. Yucong Jiao, Dandan Han, Limin Liu, Li Ji, Guannan Guo, Jianhua Hu, Dong Yang, Angang Dong.* Highly ordered mesoporous few-layer graphene frameworks enabled by Fe3O4 nanocrystal superlattices. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 5727-5731.
7. Yucong Jiao, Dandan Han, Yi Ding, Xianfeng Zhang, Guannan Guo, Jianhua Hu, Dong Yang,* Angang Dong.* Fabrication of three-dimensionally interconnected nanoparticle superlattices and their lithium-ion storage properties. Nat. Commun. 2015, 6, 6420 | DOI: 10.1038/ncomms7420.
8. Luqman Ali Shah, Wulian Chen, Mohammad Siddiq, Jianhua Hu, Angang Dong, Dong Yang.* Thermal and pH dual responsive copolymer and silver nanoparticle composite for catalytic application. Chin. J. Chem. 2015, 33, 467-472.
9. Huijuan Yu, Chenbin Xi, Jianhua Hu, Ming Du, Dong Yang.* Disulfide cross-linked Amphiphilic copolymers loading doxorubicin for controlled drug delivery. Sci. Adv. Mater. 2015, 7, 855-860.
10. Hanwen Li, Jisheng Gu, Luqman Ali Shah, Mohammad Siddiq, Jianhua Hu, Xiaobing Cai,* Dong Yang.* Bone cement based on vancomycin loaded mesoporous silica nanoparticle and calcium sulfate composites. Mater. Sci. Engineer. C 2015, 49, 210-216.
11. Wulian Chen, Luqman Ali Shah, Li Yuan, Mohammad Siddiq, Jianhua Hua, Dong Yang.* Polymer-paclitaxel conjugates based on disulfide linkers for controlled drug release. RSC Adv. 2015, 5, 7559-7566.
2014年
12. Dong Yang, Wulian Chen, Jianhua Hu.* Design of controlled drug delivery system based on disulfide cleavage trigger. J. Phys. Chem. B 2014, 118, 12311-12317. (Feature Article)
13. Yi Ding, Wulian Chen, Jianhua Hu, Ming Du,* Dong Yang.* Polymerizable disulfide paclitaxel prodrug for constructing controlled drug delivery system. Mater. Sci. Engineer. C 2014, 44, 386-390.
14. Liu Yang, Jianhua Hu, Angang Dong,* Dong Yang.* Novel Fe3O4-CNTs nanocomposite for Li-ion batteries with enhanced electrochemical performance. Electrochim. Acta 2014, 144, 235-242.
15. Songyang Wang, Guannan Guo, Dong Yang, Jianhua Hu.* Preparation of graphene/poly(N,N-dimethylacrylamide) nanocomposite via Cu-catalyzed single-electron transfer living radical polymerization. Chinese J. Org. Chem. 2014, 34, 1382-1390.
16. Wulian Chen, Jin Z. Zhang, Jianhua Hu, Qisang Guo, Dong Yang.* Preparation of amphiphilic copolymers for covalent loading of paclitaxel for drug delivery system. J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2014, 52, 366-374.
2013年
17. Lei Dong, Zhongxin Chen, Dong Yang*, Hongbin Lu.* Hierarchically structured graphene-based supercapacitor electrodes. RSC Advances 2013, 3, 21183-21191.
18. Zhongxin Chen, Lei Dong, Dong Yang,* Hongbin Lu.* Superhydrophobic graphene-based materials: Surface construction and functional applications. Adv. Mater. 2013, 25, 5352-5359. (Review)
19. Hanwen Li, Jin Zhong Zhang, Qianqian Tang, Ming Du, Jianhua Hu, Dong Yang.* Reduction-responsive drug delivery based on mesoporous silica nanoparticle core with crosslinked poly(acrylic acid) shell. Mater. Sci. Engineer. C 2013, 33, 3426-3431.
20. Li Yuan, Wulian Chen, Jianhua Hu, Jin Z. Zhang,* Dong Yang.* Mechanistic study of the covalent loading of paclitaxel via disulfide linkers for controlled drug release. Langmuir 2013, 29, 734-743.
21. Dong Yang, Chun Feng, Jianhua Hu.* Nitroxide radical coupling reaction: A powerful tool in polymer and material synthesis. Polym. Chem. 2013, 4, 2384-2394. (Invited Review)
2012年
22. Chenbin Xi, Dong Yang, Jing Li, Jianjun Yan,* Jianhua Hu.* Synthesis and self-assembly of poly(ethylene oxide)-b-poly(lactic acid)-b-poly(2-hydroxyethyl methacrylate) amphiphilic triblock copolymer. Chinese J. Org. Chem. 2012, 32, 2166-2170.
23. Li Yuan, Wulian Chen, Jing Li, Jianhua Hu, Jianjun Yan,* Dong Yang.* PEG-b-PtBA-b-PHEMA well-defined amphiphilic triblock copolymer: Synthesis, self-assembly, and application in drug delivery. J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2012, 50, 4579-4588.
24. Guobin Xu, Xiaoyi Chen, Jianhua Hu, Pengyuan Yang, Dong Yang,* Liming Wei.* Immobilization of trypsin on graphene oxide for microwave-assisted on-plate proteolysis combined with MALDI-MS analysis. Analyst 2012, 137, 2757-2761.
25. Wulian Chen, Yuanlin Shi, Hua Feng, Ming Du,* Jin Zhong Zhang, Jianhua Hu, Dong Yang.* Preparation of copolymer paclitaxel covalently linked via a disulfide bond and its application on controlled drug delivery. J. Phys. Chem. B 2012, 116, 9231-9237.
26. Xiaoyi Chen, Yuanlin Shi, Dong Yang,* Jianhua Hu,* Pengyuan Yang. Preparation of polystyrene functionalized graphene by atom transfer nitroxide radical coupling reaction. Acta Chim. Sinica 2012, 70, 817-821.
2011年
27. Xiaohong Zhang, Qianqian Tang, Dong Yang,* Weiming Hua, Yinghong Yue, Beidi Wang, Xiaohuan Zhang, Jianhua Hu.* Preparation of poly(p-styrenesulfonic acid) grafted multi-walled carbon nanotubes and their application as a solid-acid catalyst. Mater. Chem. Phys. 2011, 126, 310-313.
38. Li Yuan, Qianqian Tang, Dong Yang,* Jin Zhong Zhang, Fayong Zhang, Jianhua Hu.* Preparation of pH-responsive mesoporous silica nanoparticles and their application in controlled drug delivery. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 9926-9932.
29. Dong Yang, Chenbin Xi, Songyang Wang, Jianhua Hu,* Biao Yang, Yaojie Sun.* Study on the thermal effect of LiFePO(4) lithium ion battery. Acta Chim. Sinica 2011, 69, 1987-1990.
30. Beidi Wang, Dong Yang,* Jin Zhong Zhang, Chenbin Xi, Jianhua Hu.* Stimuli-responsive polymer covalent functionalization of graphene oxide by Ce(IV)-induced redox polymerization. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 24636-24641.
31. Xiaoyi Chen, Li Yuan, Pengyuan Yang, Jianhua Hu, Dong Yang.* Covalent polymeric modification of graphene nanosheets via surface-initiated single-electron-transfer living radical polymerization. J. Polym. Sci. Pol. Chem. 2011, 49, 4977-4986.
2010年
32. Li Yuan, Beidi Wang, Qianqian Tang, Xiaohong Zhang, Xiaohuan Zhang, Dong Yang, Jianhua Hu.* New progress in the applications of mesoporous silica nanoparticles to controlled drug delivery system. Chinese J. Org. Chem. 2010, 30, 640-647.
33. Dong Yang, Jin Zhong Zhang, Shoukuan Fu, Yin Xue, Jianhua Hu.* Evolution process of polymethacrylate hydrogels investigated by rheological and dynamic light scattering techniques. Colloids Surf. Physicochem. Eng. Aspects 2010, 353, 197-203.
34. Dong Yang, Liang Tong, Yongjun Li, Jianhua Hu,* Sen Zhang, Xiaoyu Huang.* A novel well-defined amphiphilic diblock copolymer containing perfluorocyclobutyl aryl ether-based hydrophobic segment. Polymer 2010, 51, 1752-1760.
35. Qianqian Tang, Li Yuan, Dong Yang,* Jianhua Hu.* Preparation and characterization of disulfide bond functionalized mesoporous silica microspheres. Acta Chim. Sinica 2010, 68, 1925-1929.
36. Xiaohong Zhang, Li Yuan, Dong Yang, Jianhua Hu,* Xiaofeng Chen, Li Wang. Studies on atom transfer radical polymerization of phenoxyallene. Acta Chim. Sinica 2009, 67, 1897-1902.
37. Xiaohuan Zhang, Beidi Wang, Dong Yang, Xiaohong Zhang, Li Yuan, Qianqian Tang, Jianhua Hu.* PAA-g-PVAc amphiphilic graft copolymer synthesized by atom transfer radical polymerization. Chin. J. Chem . 2009, 27, 2273-2278.
38. Feng Yang, Jianhua Hu, Dong Yang, Jiang Long, Guopei Luo, Chen Jin,* Xiaojun Yu, Jin Xu, Changchun Wang, Quanxing Ni, Deliang Fu. Pilot study of targeting magnetic carbon nanotubes to lymph nodes. Nanomedicine 2009, 4, 317-330.
39. Dong Yang, Xiaohong Zhang, Li Yuan, Jianhua Hu.* PEG-g-poly(aspartamide-co-N,N-dimethylethylenediamino aspartamide): Synthesis, characterization and its application as a drug delivery system. Prog. Nat. Sci. 2009, 19, 1305-1310.
40. Dong Yang, Xiaohong Zhang, Changchun Wang, Yuechao Tang, Junjun Li, Jianhua Hu.* Preparation of water-soluble multi-walled carbon nanotubes by Ce(IV)-induced redox radical polymerization. Prog. Nat. Sci. 2009, 19, 991-996.
41. Dong Yang, Feng Yang, Jianhua Hu, Jiang Long, Changchun Wang,* Deliang Fu,* Quanxing Ni. Hydrophilic multi-walled carbon nanotubes decorated with magnetite nanoparticles as lymphatic targeted drug delivery vehicles. Chem. Commun. 2009, 4447-4449.
42. Dong Yang, Yin Xue, Jianhua Hu,* Shoukuan Fu. Mechanical and optical properties of PMMA prepared by modified microemulsion polymerization. Acta Chim. Sinica 2009, 67, 1370-1374.
43. Dong Yang, Jianhua Hu,* Shoukuan Fu. Controlled synthesis of magnetite-silica nanocomposites via a seeded sol-gel approach. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 7646-7651.
44. Congying Liu, Jianhua Hu,* Dong Yang, Wuli Yang.* Preparation of multi-responsive mesoporous silica microspheres and its application in controlled drug release. Acta Chim. Sinica 2009, 67, 843-849.
45. Xiaoyi Chen, Dong Yang, Xiaohong Zhang, Jianhua Hu,* Pengyuan Yang. Preparation of alkyl functionalized multi-walled carbon nanotubes using the esterification of bromoalkane and carboxyl group. Acta Chim. Sinica 2009, 67, 245-248.
46.Yang,D.;Guo,G.Q.;Hu,J.H.;Wang,C.;Jiang,D.L.,Hydrothermaltreatmenttopreparehydroxylgroupmodifiedmulti-walledcarbonnanotubes.J.Mater.Chem.2008,18(3),350-354.
47. Yang,D.;Hu,J.H.;Wang,C.C.,SynthesisandcharacterizationofpH-responsivesingle-walledcarbonnanotubeswithalargenumberofcarboxygroups.Carbon2006,44(15),3161-3167.
杨东课题组介绍
课题组研究领域:
本课题组主要致力于功能高分子合成、纳米材料功能化改性及应用研究,包括:双亲性功能高分子合成及其载药研究;碳纳米管和石墨烯的功能化改性及其在生物医药和锂离子电池领域的应用研究;纳米微球的合成、功能化改性及其在生物医药领域的应用研究。
一、功能高分子合成及应用研究
具有特定结构的功能高分子在功能材料和药物传输系统具有广泛的应用空间,课题组致力于制备具有规整结构的功能高分子,并研究其在药物传输方面的应用。例如:制备了侧链为生物相容性的PEG,主链每个单元都含有羧基的接枝共聚物(图1,2),进而合成了负载药物的二硫键Linker,将二者相联得到负载药物的功能高分子,该体系可以实现在血液循环中不释放药物,进入肿瘤细胞后才在谷胱甘肽(肿瘤细胞中谷胱甘肽的浓度比正常细胞高1000倍以上)的作用下释放出药物的特点,有利于提高药效,降低药物的毒副作用。
图1
图2
图3
图4
二、碳纳米管和石墨烯材料的功能化改性及应用研究
碳纳米管和石墨烯材料具有超大比表面积、优异的力学性能和富电子结构等出众的物理化学性能,在纳米材料、生物医药载体、锂离子电池导电剂等方面具有诱人的应用前景。我们课题组在此方面的研究主要包括以下方面:
碳纳米管/石墨烯的功能化改性:包括亲水性、亲油性碳纳米管/石墨烯的制备和磁、pH、温度响应性碳纳米管/石墨烯的制备。通过这些功能化改性反应,可以显著改善碳纳米管/石墨烯材料在水或有机溶剂中的分散性和与其他材料的相容性,同时也可以赋予碳纳米管新的特性(磁、pH和温度响应性等),扩大了碳纳米管/石墨烯的应用范围。例如:通过乳化剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)辅助下的自由基反应,我们可以得到聚丙烯酸(PAA)改性的碳纳米管,进而通过水相化学共沉淀方法可以得到磁性四氧化三铁纳米粒子修饰的碳纳米管(图5,6);通过Ce离子引发的氧化还原聚合反应,我们可以得到具有pH和温度响应性的聚丙烯酸和聚异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)改性的氧化石墨烯(图7,8)。
图5
图6
图7
图8
碳纳米管/石墨烯材料在生物医药领域的应用研究:将上述制备的功能化碳纳米管/石墨烯作为药物载体,利用碳纳米管/石墨烯的富电子可高效负载抗肿瘤药物和纳米尺度效应可以构建靶向药物传输系统,将药物高效传输至指定病灶部位(图9)。
图9
碳纳米管/石墨烯材料在锂离子电池领域的应用研究:碳纳米管/石墨烯材料的加入能够有效改善锂离子电池的大倍率充放电性能,这对于特种用途的锂离子电池尤其是汽车用锂离子动力电池是十分关键的。而这其中的关键在于:保持完整的离域π电子结构以保证其优异的导电性能;降低金属催化剂的含量以保证电池的安全性能;充分分散以保证其应用效率。课题组已在这些方面取得了一定的进展:在不破坏其电性能的同时,可以简便高效除去碳纳米管中残留的金属催化剂(图10);在不破坏其电性能的同时,可以有效改善其分散性(图11)。
图10
图11
三、纳米微球的合成、功能化改性及应用研究
随着纳米生物技术的发展,多功能智能型纳米微球正在越来越受到人们的重视。特别是在癌细胞治疗领域,多功能纳米微球作为一种药物载体可以应用到靶向载药领域,并且具有诱人的发展前景。例如:我们通过sol-gel方法可以制备具有规整结构的二氧化硅包磁纳米粒子,并且可以控制粒子的形貌和二氧化硅层的厚度(图12,13);通过简单的酰胺化反应可以制备聚丙烯酸改性的介孔二氧化硅微球,该微球可以高效负载抗肿瘤药物阿霉素,且释药行为具有pH响应性(图14,15)。
图12
图13
图14
图15
四、功能涂层开发及应用研究
主要致力于特种耐腐蚀、耐高温、高润滑、高导电性涂层的开发与应用研究。
课题组承担项目:
课题组先后承担了包括国家863项目、国家自然科学基金、上海市科委项目、军工项目和企业产学研项目在内的科研项目20余项。
课题组成果:
发表包括Chem. Commun.、J. Phys. Chem. C、Macromolecules、J. Polym. Sci. Pol. Chem.、Polymer在内的SCI论文40余篇。获得国家授权发明专利9项。
荣誉奖励:
1、2012年启明星计划人选者。
学术交流与合作:
资料更新中……
【摘要】:正采访2012年启明星计划入选者杨东是上半年就定下的,他服务的单位上海纳米技术及应用国家工程研究中心是我一直比较关注的,也想乘此机会有所了解,但是约了两次都因杨东要出差等原因未果,上周终于约定,相约在复旦大学跃进楼见面。见面后我才知道杨东实际上是复旦高分子科学系的副教授,纳米中心是上海多家高校、研究所联盟的一个平台型研发机构。杨东是个很实在的人,他在介绍自己大学毕业前的经历只用了二三句话,然后
来源:《世界科学》 2013年12期
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