基本信息
王倩  男  博导  其他
电子邮件: WANG263@mailbox.sc.edu
通信地址: 长春应化所实验主楼330
邮政编码: 130022

研究兴趣

(1) 通过蛋白及蛋白纳米粒子与聚合物的自组装来开发新型生物材料。
(2) 生物纳米材料在器官再生及组织工程方面的应用。
(3) 抗癌药物的靶向输送及可控释放。
(4) 利用合成化学开发新型生物探针。

研究经费来源

2014 海外联合基金
2013 面上基金
2012 青年基金
2011 联合基金及青年基金
2010 国家科技部支持科研经费
2010 长春应化所支持科研经费
2010 长春应化所高分子物理与化学国家重点实验室支持科研经费

在美国的研究组研究经费来源于USA National Science Foundation, NIH, Department of Energy, Department of Defense, A.P. Sloan Foundation, Keck Foundation, Camille Dreyfus Foundation, and University of South Carolina.

师资补充说明

我们课题组和王老师的美国课题资源、信息共享,资源更丰富,视野更开阔。组里的副研林园老师有很高的科研素质,细心、严谨,指导学生一丝不苟,尽心尽力;王老师平时通过网络随时指导,每年都有几个月的时间呆在国内,亲自指导学生。我们课题组成员相处融洽,热情互助,所内和美国的学生常有互动,两边的学生都有机会去对方的课题组交流、做实验等,具有很好的科研条件和学习氛围。

招生信息

硕士研究生,博士研究生,博士后及其他研究人员

招生方向
蛋白及蛋白纳米粒子与聚合物的自组装
招生专业
070305-高分子化学与物理

教育背景

1992-07--1997-07   清华大学   博士
工作经历

2013 美国南卡罗莱娜州娜杰出教授   

2011 美国南卡罗莱娜大学 正教授   

2010 长春应化所 客座教授   

2009 美国南卡罗莱娜大学 Robert L. Sumwalt 讲座教授   

2008 美国南卡罗莱娜大学 副教授   

2003 美国南卡罗莱娜大学 助理教授   

1999-2003 美国 Scripps 研究所 博士后、高级助理研究员   

1997-1999 瑞士洛桑大学 博士后   

1992-1997​ 清华大学 博士

主要荣誉


奖励信息
(1) 美国南卡罗莱娜州杰出教授, 其他, 2013
(2) 美国南卡罗莱娜大学研究新星奖, 院级, 2010
(3) 美国南卡罗莱娜州青年科学家奖, 院级, 2009
(4) 美国国家科学基金CAREER奖, 院级, 2008
(5) CAPA杰出青年科学家奖, 院级, 2008
(6) Alfred P. Sloan Research Fellowship, 院级, 2008
(7) Camille Dreyfus Teacher-Scholar Award, 院级, 2008

合作情况

2010年起被聘任长春应用化学研究所客座教授,与高分子物理与化学国家重点实验室苏朝晖研究员课题组链接ps-lab.ciac.jl.cn/zy/苏朝晖.htm及其他相关课题组在新型生物材料的开发及应用等方向有紧密的合作。

课题组成员

已指导学生

周芳  硕士研究生  070305-高分子化学与物理  

肖桂花  博士研究生  070305-高分子化学与物理  

赵霞  博士研究生  070305-高分子化学与物理  

陈利民  博士研究生  070305-高分子化学与物理  

现指导学生

吴业红  博士研究生  070305-高分子化学与物理  

郭家旺  硕士研究生  085216-化学工程  

孙影娟  博士研究生  070305-高分子化学与物理  

博士后

2012,许文彦

2012,杨佳

毕业生去向

想更多了解王倩老师课题组的信息,请点击以下链接:http://www.chem.sc.edu/faculty/wang/http://qwang.ciac.jl.cn/

代表性论文

  1. Aligned Electroactive TMV Nanofibers as Enabling Scaffold for Neural Tissue Engineering, Biomacromolecules, 2015,16, 3466.

  2. Facile Co-Assembly Process to Generate Core-Shell Nanoparticles with Functional Protein Corona, Biomacromolecules, 2014,15, 948.

  3. Facile Method for Large Scale Alignment of One Dimensional Nanoparticles and Control over Myoblast Orientation and Differentiation, ACS Nano, 2013, 7, 130022.

  4. Biomolecular Assembly of Thermoresponsive Superlattices of the Tobacco Mosaic Virus with Large Tunable Interparticle Distances, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 6638.

  5. Dynamic 3D Patterning of Biochemical Cues by using Photoinduced Bioorthogonal Reactions, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 4004.

  6. Lost history versus good science, Nat. Chem., 2011, 8, 832.

  7. A Hierarchical Assembly Process to Engineer a Hydrophobic Core for Virus-like Particles, Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 10048.

  8. Synthesis of Nano/Microstructures at Fluid Interfaces, Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 10052.

  9. Self-Assembly of Rodlike Bio-nanoparticles in Capillary Tubes, Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 868.

  10. Closed-Packed Colloidal Assemblies from Icosahedral Plant Virus and Polymer, Chem. Mater., 2009, 21, 1046.