当前位置: 首页  通知公告  正文

富易堂rich88手机版化学工程学院举办青年学者学术系列论坛的预告

发布日期:2021年11月15日   作者:化学工程学院   浏览:次

全校师生:

        为进一步促进青年学者间相互了解、交流与合作,化学工程学院拟定于2021年11月19日14:00在线上举办青年学者学术系列论坛(三),欢迎广大师生踊跃参加。

学术报告(一)

        报告题目:载酶人造细胞的构建及其对肝癌细胞的作用

        报告人:朱春桃

        博士,讲师,东北电力大学化学工程学院环境工程专业教师,博士毕业于哈尔滨工业大学化学工程与技术专业。主要从事细胞模拟的研究工作。发表SCI论文7篇,获授权发明专利3项。

        报告简介

        本研究主要是利用磷脂分子和聚合物构建人造细胞,模拟细胞的相关结构和功能,研究细胞器间的相互作用,并将人造细胞与真实细胞共培养,考察生理环境下人造细胞对真实细胞的作用,为生命起源研究、细胞生物学研究和仿生研究领域提供新型细胞模型。


学术报告(二)

        报告题目:青霉素菌渣肥制备及其土壤施肥的环境安全性研究

        报告人:王冰

        博士,讲师,东北电力大学化学工程学院环境工程专业教师,博士毕业于哈尔滨工业大学环境科学与工程专业。主要从事有机固体废弃物资源化的研究工作,主持教育厅等科研项目2项,在Science of the Total Environment、Environmental Pollution等环境类期刊上以第一作者身份发表SCI论文5篇。

        报告简介

        青霉素菌渣是青霉素在发酵生产过程中产生的一种废渣。虽然青霉素菌渣富含有机质及氮磷钾等营养元素,但是由于其残留微量青霉素,在资源化利用过程中具有引起耐药菌的潜在风险。本文针对青霉素菌渣尚无安全处理处置途径以及危险性质评估方法等问题,研究了一种热水解法制备青霉素菌渣肥的工艺。然后对菌渣肥施入土壤的环境行为进行安全性分析,分别从土壤理化性质、土壤微生物性质、抗性基因以及作物生长等方面研究菌渣肥产生的影响,以期为青霉素菌渣的肥料化利用奠定基础。


学术报告(三)

        报告题目:金属有机多面体的设计合成及性能研究

        报告人:张誉腾

        博士,副教授,东北电力大学化学工程学院能源化学工程专业教师,东北电力大学“东电学者”,博士毕业于东北师范大学物理化学专业。主要从事晶态功能材料的研究工作。主持国家自然科学基金青年基金1项。2020年入选第四批吉林省青年科技人才托举工程项目。以第一作者或第一通讯作者在Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Chemical Communications等国际高水平期刊发表SCI论文10篇。

        报告简介

        近年来,化学研究的中心已经从单纯创造新物质转移到保障生命健康、改善生活质量、关注能源环境等重大需求上来,多孔材料在清洁能源诸如氢、甲烷和二氧化碳存储上的应用吸引科学家们的研究兴趣。金属有机多面体(简称MOPs)作为多孔材料中的一类新兴成员,近年来受到广泛关注。MOPs材料是通过金属离子或金属簇与有机配体自组装形成的结构高度有序的分子实体,与金属有机框架(MOFs)、共价有机框架(COFs)等二维或三维多孔材料不同,MOPs具有独特的纳米尺度笼形结构、特定内部空腔、高对称性以及刚性结构等优点,可作为纳米反应器,在催化领域发挥作用;也可用作超分子建筑单元构建MOFs材料;同时在气体吸附与存储、药物传输等领域呈现良好的应用前景,MOPs材料的研究已成为当前材料化学的前沿热点之一。

学术报告(四)

        报告题目:纳米结构亲和材料的制备及其在磷酸化肽富集中的应用

        报告人:吕楠

        博士,副教授,东北电力大学化学工程学院能源化学工程专业教师,博士毕业于中国科学院长春应用化学研究所无机化学专业。主要从事功能纳米材料的制备及性能研究工作。参与国家自然科学基金项目1项,主持吉林省教育厅项目1项,主持吉林市杰出青年人才培养专项项目1项。以第一作者发表SCI期刊论文8篇。

        报告简介

        磷酸化蛋白质是最重要的翻译后修饰之一,在细胞的信号传导、增殖、分化等生理学过程中起着非常重要的作用。研究磷酸化蛋白能够为病理学研究以及疾病的诊断提供重要的信息。但是由于实际生物样品的复杂性,使得磷酸化肽的检测十分困难,因此在质谱检测前对磷酸化肽进行有效的富集和分离非常重要。针对目前磷酸化肽在富集、分离和质谱检测中存在的问题,设计合成了一系列新型纳米结构亲和材料,研究其在磷酸化肽富集中的应用,并探索了纳米亲和材料的结构对磷酸化肽富集效果的影响。


化学工程学院

2021年11月15日