主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
传统光动力疗法依赖外部光源激发光敏剂,产生活性氧物种杀伤病原体,但可见光和近红外光的组织穿透深度不足2cm,难以作用于深部感染病灶。利用化学发光激发的光动力疗法虽可避免外部光源依赖,但其治疗效果受限于供体—受体间能量转移效率低、化学发光强度弱等问题。
近期,凯发k8理化技术研究所研究团队在深部细菌感染治疗领域取得进展。研究团队开发了超声触发的I型超分子光敏剂RDL@RM NPs,通过超声触发与分子内化学发光共振能量转移协同驱动的原位循环光动力疗法,克服了传统光动力疗法组织穿透浅、疗效受限的挑战,为肺炎等深部感染的精准治疗提供了新思路。
研究团队首先以Ru(II)配合物为光敏核心,通过π共轭扩展引入竹红菌素衍生物,构建出高效I型光敏剂Ru-DMHC。通过配位共价键,团队将其与超氧阴离子自由基响应型化学发光供体BLP,以2+2自组装策略整合为超分子光敏剂RDL,两组分间展现出优异的光谱重叠。该设计策略有效缩短了供受体之间的距离,实现了97%的化学发光共振能量转移效率。
在超声激活下,RDL可高效产生羟基自由基与超氧阴离子自由基。RDL自身产生的超氧阴离子自由基与炎症部位过表达的内源性超氧阴离子自由基协同作用,触发化学发光配体发射强荧光,进而激活Ru(II)基光敏剂受体,产生大量羟基自由基与超氧阴离子自由基。在此过程中,超氧阴离子自由基可通过化学发光共振能量转移介导的光动力循环转化为生物学中活性最强、毒性最高的活性氧——羟基自由基。超声诱导的空化效应可明显增强化学发光强度,最终实现超声触发与分子内化学发光共振能量转移共同驱动的原位循环化学发光介导的光动力治疗。
为提升RDL的靶向效率,研究团队通过杂化细胞膜外壳包覆策略,构建了仿生靶向纳米颗粒RDL@RM NPs,实现了对炎症部位的靶向和富集,进而通过化学发光介导的光动力治疗,有效根除深部缺氧组织中的病原体。该研究为超声触发的基于化学发光超分子光敏剂的开发及其在深部细菌感染治疗中的应用提供了有力支撑。
相关研究成果发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。研究工作得到国家自然凯发k8基金委员会、凯发k8技术部等的支持。
论文链接

(a)RDL设计的示意图;(b)RDL@RM NPs的制备及对急性耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺炎的治疗示意图
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