胡晓玉 教授 博士 江苏省 研究领域: 天然气化工,新材料,石油炼制,石油化工,精细化工,生物医药 研究方向: 超分子化学 所在单位: 南京航空航天大学

基本信息

所在单位:
南京航空航天大学
单位类型:
高等院校
职称:
教授
最高学历:
博士
教育经历:
(1) 2000.09-2004.07,西北农林科技大学,本科学生
(2) 2004.09-2007.07,西北农林科技大学&中科院成都生物所,硕士研究生
(3) 2007.09-2011.07,中国科学院成都生物所,博士研究生
工作经历:
学习经历:


(1) 2011.07-2013.06,南京大学化学化工学院,博士后
(2) 2013.07-2016.06,南京大学化学化工学院,副研究员
(3) 2016.07-2018.06,杜伊斯堡-埃森大学, 化学学院, 资深洪堡学者
(4) 2018.07-至今,南京航空航天大学, 材料科学与技术学院, 教授
专家介绍:
如何通过协同组装实现结构与功能的调控是超分子自组装领域的关键科学问题。解决上述问题,需要深入理解非共价键的弱键与可逆特性的本质,从基元设计、组装调控到功能实现过程来综合分析。生命体系的结构复杂性与功能精密性是多种作用力协同驱动的结果(如酶与底物识别、血红蛋白载氧等)。师法自然,申请人利用非共价键作用力的协同正交组装,实现了超分子组装结构的高效、可控构筑及功能调控,从作用力正交到性能正交组装,探索有机超分子聚集体协同组装的机制与方法,拓展超分子体系的功能。取得了以下创新性成果:

(Ⅰ)提出“作用力正交组装”策略,利用多重非共价键作用力的多样性和协同性,实现了超分子组装结构的高效、可控构筑,阐明了主客体络合模式对组装结构的调控机制。

    申请人发展了“作用力正交组装”策略,通过分子尺度上不同超分子作用力的正交组装来提高非共价键作用的强度和结合的可控性,实现了超分子组装结构的高效、可控构筑,阐明了主客体络合模式对组装结构的调控机制,为主/客体型超分子纳米药物载体的可控组装及形貌调控提供了新思路,进一步拓展了正交组装的生物应用。基于以上研究,受邀在Acc. Chem. Res.(2014, 47, 2041)上对正交组装构筑动态超分子体系方面的工作进行了综述。诺贝尔化学奖获得者Jean-Marie Lehn教授(Advances in Inorganic Chemistry, 2017, 71, Chapter 1)认为,“该文章为超分子组装领域的学者拓展研究视野提供了很好的借鉴”。

(Ⅱ)提出“性能正交组装”策略,利用组装基元的性能集合性优势,实现了组装体的功能调控,揭示了外源刺激对功能的调控规律。

    申请人提出的“性能正交组装”策略,克服了基于组装基元作用力正交组装所构建的组装体功能难以调控的缺陷,揭示了外源刺激对功能的调控规律,将“正交组装”的思想从作用力正交组装发展到性能正交组装,为实现超分子组装体系的功能调控与材料性能提升提供了新思路,并拓展了正交组装的仿生应用。基于上述研究,受邀在Angew. Chem. Int. Ed.(2020, 59, 13712)和Chem. Commun.(2019, 55, 4137)上对功能调控与性能正交组装策略进行了总结。英国皇家学会院士Amitava Patra教授(J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 20144)指出,“在超高给受体比例下,构筑的天线效应高达28的超分子人工光捕获体系具有重要意义。Advanced Science News (2018年11月) 亮点评述认为,“性能正交组装策略为构建具有优秀太阳辐射能调控能力的新型超分子水凝胶材料提供了简便高效的方法”。

    综上所述,申请人在有机超分子化学领域,针对超分子组装中协同组装难以调控及如何深入拓展其功能化的问题,提出基于“作用力正交组装”策略高效构筑结构可控的超分子组装体系,阐明了不同组装模式对组装结构的调控机制;进一步发展了“性能正交组装”策略,实现了组装体系的功能调控、性能提升及其在人工光捕获材料中的应用,拓宽了正交组装的研究视野。

    基于上述研究,申请人已在国际高影响力化学期刊上发表第一/通讯作者论文61篇,包括Acc. Chem. Res.(1篇),Nat. Commun.(1篇),J. Am. Chem. Soc.(1篇),Angew. Chem. Int. Ed.(4篇),Chem. Mater.(2篇),Small(2篇),J. Mater. Chem. A(1篇)等;撰写学术专著2章节。论文多次被Chem. Rev.、Chem. Soc. Rev.、Acc. Chem. Res.等期刊原图引用,其中ESI高被引论文3篇,最高单篇他引400余次。先后获得国家自然科学基金面上项目、青年基金、中德合作交流项目,江苏省优青、面上、青年基金等项目资助。入选2016年德国洪堡基金会—高级洪堡学者计划(Humboldt Fellowship for Experienced Researcher)。获2018年江苏省科学技术奖一等奖(7/10),江苏省教育教学与研究成果奖三等奖(3/5)。同时,申请人担任Chinese Chem. Lett.、Front. Chem.、RSC Adv.、Green Synth. & Catal. 期刊编委;分别在2015年中国化学会第九届全国有机化学学术会议、2017年“中法双边化学科学研讨会”、2018年第三届国际有机合成前沿讨论会、2019年第九届“催化与传感国际会议”、2020年“合成化学青年学者研讨会” 等学术会议上做相关报告。

科研能力

研究领域:
天然气化工,新材料,石油炼制,石油化工,精细化工,生物医药
研究方向:
超分子化学
英文标签:
Supramolecular Chemistry;Drug Delivery;Self-assembly;Host-guest Interaction;Aggregation-induced Emission;Pillararene;Pillar[5]arene;Supramolecular Self-assembly;Host-guest Chemistry;Vesicles
论文著作:
1. Ph-Responsive Supramolecular Vesicles Based on Water-Soluble Pillar[6]arene and Ferrocene Derivative for Drug Delivery.
Qunpeng Duan; Yu Cao; Yan Li; Xiaoyu Hu; Tangxin Xiao; Chen Lin; Yi Pan; Leyong Wang
Journal of the American Chemical Society, 2013

2. Multistimuli-responsive Supramolecular Vesicles Based on Water-Soluble Pillar[6]arene and SAINT Complexation for Controllable Drug Release.
Yu Cao; Xiao-Yu Hu; Yan Li; Xiaochun Zou; Shuhan Xiong; Chen Lin; Ying-Zhong Shen; Leyong Wang
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2014

3. Near‐Infrared‐Triggered Azobenzene‐Liposome/Upconversion Nanoparticle Hybrid Vesicles for Remotely Controlled Drug Delivery to Overcome Cancer Multidrug Resistance
Chi Yao; Peiyuan Wang; Xiaomin Li; Xiaoyu Hu; Junli Hou; Leyong Wang; Fan Zhang
ADVANCED MATERIALS, 2016

4. Highly Efficient Artificial Light‐Harvesting Systems Constructed in Aqueous Solution Based on Supramolecular Self‐Assembly
Shuwen Guo; Yongshang Song; Yuling He; Xiao-Yu Hu; Leyong Wang
Angewandte Chemie International Edition, 2018

5. A Supramolecular Artificial Light‐Harvesting System with Two‐Step Sequential Energy Transfer for Photochemical Catalysis
Min Hao; Guangping Sun; Minzan Zuo; Zuqiang Xu; Yuan Chen; Xiao-Yu Hu; Leyong Wang
Angewandte Chemie International Edition, 2019

6. Supramolecular Functional Complexes Constructed by Orthogonal Self-Assembly
Xiao-Yu Hu; Tangxin Xiao; Chen Lin; Feihe Huang; Leyong Wang
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 2014

7. Dramatically Promoted Swelling of a Hydrogel by Pillar[6]arene-Ferrocene Complexation with Multistimuli Responsiveness.
Mengfei Ni; Ning Zhang; Wei Xia; Xuan Wu; Chenhao Yao; Xin Liu; Xiao-Yu Hu; Chen Lin; Leyong Wang
Journal of the American Chemical Society, 2016

8. Pillar[5]arene-based Polymeric Architectures Constructed by Orthogonal Supramolecular Interactions.
Yangfan Guan; Mengfei Ni; Xiaoyu Hu; Tangxin Xiao; Shuhan Xiong; Chen Lin; Leyong Wang
Chemical Communications, 2012

9. Warm/cool-tone Switchable Thermochromic Material for Smart Windows by Orthogonally Integrating Properties of Pillar[6]arene and Ferrocene.
Sai Wang; Zuqiang Xu; Tingting Wang; Tangxin Xiao; Xiao-Yu Hu; Ying-Zhong Shen; Leyong Wang
Nature Communications, 2018

10. Novel Pillar[5]arene-Based Dynamic Polyrotaxanes Interlocked by the Quadruple Hydrogen Bonding Ureidopyrimidinone Motif.
Xiao-Yu Hu; Xuan Wu; Qunpeng Duan; Tangxin Xiao; Chen Lin; Leyong Wang
Organic Letters, 2012
发明专利:
1. 一种二苯亚甲基芴嵌入的柱芳烃衍生物及其制备方法
南京航空航天大学
王开亚; 胡晓玉; 张涛; 田雪琪
公开日期: 2025-03-07 申请日期: 2022-10-26 公开号: CN116102394B

2. 一种四苯乙烯嵌入内核式冠醚双环化合物及其合成方法
南京航空航天大学
胡晓玉; 田雪琪; 毛妮; 左旻瓒; 王开亚
公开日期: 2024-11-22 申请日期: 2024-08-12 公开号: CN118994189A

3. 基于水溶性深腔杯芳烃的三元超分子纳米粒子及其合成方法与应用
南京航空航天大学
胡晓玉; 孙浩; 刘倩; 王开亚; 左旻瓒; 田雪琪
公开日期: 2024-06-14 申请日期: 2024-03-14 公开号: CN118178649A

4. 基于meso位桥联的具有聚集诱导发光效应的柱[5]芳烃二聚体及其制备方法和应用
南京航空航天大学
胡晓玉; 宋泽京; 王开亚; 张开拓; 左旻瓒; 田雪琪
公开日期: 2022-11-11 申请日期: 2022-08-16 公开号: CN115322079A

5. 一种基于具有聚集诱导发光性柱芳烃大环的可调控性近红外光敏剂及其制备方法和应用
南京航空航天大学
胡晓玉; 田雪琪; 张涛; 左旻瓒; 王开亚; 宋泽京
公开日期: 2022-07-05 申请日期: 2022-04-28 公开号: CN114702952A

6. 方酰胺修饰的柱[5]芳烃衍生物的合成及对正己基磷酸的识别方法
南京大学
张晓宁; 林晨; 王乐勇; 强琚莉; 胡晓玉; 金灿; 张曼
公开日期: 2015-01-07 申请日期: 2014-09-09 公开号: CN104262180A

7. 方酰胺修饰的柱[5]芳烃衍生物的合成及对正己基磷酸的识别方法
南京大学
王乐勇; 张曼; 林晨; 金灿; 张晓宁; 胡晓玉; 强琚莉
公开日期: 2015-01-07 申请日期: 2014-09-09 公开号: CN104262180A
科研项目:
1. 基于柱芳烃聚轮烷的绝缘分子导线的合成与性质研究
立项时间: 2013-2015 项目经费:250000

2. 肿瘤靶向性超分子囊泡体系的设计、构筑及应用研究
立项时间: 2016-2019 项目经费:650000

3. 基于芳烃类大环的手性超分子体系的正交构建与手性调控
立项时间: 2022

4. 新型超分子磷光材料的构筑及其功能化研究
立项时间: 2022

项目合作

合作意向:
技术咨询
在线客服 在线留言 小程序 公众号 4001789689 <<显示