2018年度创新实验双选-报名事项通知

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

各位同学:

根据东华大学教务处相关要求,启动学院2018年度大学生创新训练项目申报工作。本次申报仍采取国家级、市级、校级项目一次申报,分批立项的形式(关于今年创新创业课题申报的学校通知见附件)。现就申报大学生创新训练项目事宜通知如下

01

创新训练项目

为进一步调动学院本科生开展科研的主动性、积极性与创造性,倡导以启发探索和创新实验为核心的研究式学习,在教师指导下,学生个人或团队自主确定选题,设计实施方案,提出项目申请。学院将统一组织专家评审,择优遴选。

(一)立项要求

创新训练项目由本科生个人或团队,自主完成创新实验的设计、实验条件的准备、实验的实施、数据处理与分析、报告撰写、成果(学术)交流等工作。

(二)申报程序

1. 3月12日前,学生将指导教师签名的创新计划“申报表”一式2份,连同项目信息表,同时将汇总表与申报表的电子版一起发给辅导员,13日之前辅导员一起交所在学院办公室。

2. 3月20日前,学院组织项目评审和答辩,确定推荐排序,审核“申报表”并盖章;按推荐排序汇总“创新创业活动计划项目汇总表”,盖章后一起报送教务处教学实践科,同时将电子文档发送至:jiguangkai@dhu.edu.cn。

3. 3月下旬,学校组织专家评审,确定入选项目。

02

创业训练项目、创业实践项目

具体要求、申报程序请见阅读原文。


下面是我院各系部老师提出的创新项目的题目,有感兴趣的请跟相应老师联系,老师同意后,回帖“项目序号+名称+指导老师+小组成员(最多4人)”的形式确认自己所选的课题,并在老师指导下完整填写申报表和汇总表中的内容,请于3月12日前将申报表一式两份(需指导教师签字)交给辅导员,同时将汇总表与申报表的电子版一起发给辅导员(申报表和汇总表见附件)。

创新项目申报注意事项:

    1,如你所参与的2017年度立项的院级创新实验接下来可继续开展一年或以上,申报书重新完善后,连同项目信息表于指定时间交给辅导员,可通过答辩申报此次国家级和市级项目;

    2,如需新申报项目,你可以自己拟题、找指导老师进行申报;也可自行找老师选题,部分学院老师提供的题目如下,可以根据联系方式去找老师填报申请书。

    3,学院将综合考虑学生答辩情况等因素进行排序推荐至学校申报国家级和市级项目,并确定2018年度院级项目范围;2018年秋季学期将再组织一次项目申报,作为2019年国家级市级创新实验项目申报储备;

    4,所有项目一旦双向选择完成,不论是否被选中国家级、市级、院级项目,都请开始开展创新实验的训练。

    5,请于12号16:00前将申报表(电子版和纸质版)以及汇总表(电子版)交辅导员老师处。


                                                 化工生物学院 

                                                 2018年3月9日

1.绿色多酸/多孔纳米纤维素海绵材料的制备及其在催化氧化脱硫方面的应用

指导老师: 化学部 侯煜  67792308 

  

研发高效,环境友好并且可以循环使用的氧化脱硫催化剂对于获得清洁燃料是非常重要的。将多金属氧酸盐负载于一定的固体材料上可以提高其比表面积和重复使用性。本课题将采用多孔纳米纤维素海绵与多金属氧酸盐结合来制备复合材料并研究其催化氧化脱硫的性能以期获得一类新型的,在催化反应结束后可以直接从反应体系中取出并可以循环使用的催化材料。这对于减少燃料处理成本以及保护环境方面都具有非常重要的意义。


要求:欢迎对科研有兴趣的同学参与此课题。

2.重金属离子环境或生物传感器的研究

指导老师: 化学部 光善仪  67792435

  

随着工业化进度的加快,环境污染物的排放量与日俱增,分析和检测导致环境污染的重金属,剧毒农药等化学污染剂的种类、成分、含量以及化学形态成为环境分析化学的主要目标。其中重金属离子在一定范围内是人们生命活动中的必要元素,超出范围又会对人体造成危害与人们的生命活动息息相关。因此,环境与人体血液或细胞中重金属离子的高灵敏检测是当今国际环境与生物传感领域研究的热点。

本课题将给予课题组研究基础,选择合适分子,研究高灵敏环境与生物传感器进行研究,基于分析化学的基础知识,系统分析材料的重金属离子的传感、检测性能与应用。


3.功能复合糖基载药纳米纤维的靶向抗肿瘤细胞研究

指导教师:生物系 权静 67792659

  

糖分子可以与细胞表面的配体进行结合,进行细胞与分子间的识别、特定蛋白质的识别、运输和介导肿瘤细胞的转移等。含有半乳糖的聚合物或者糖蛋白可以靶向识别肝癌细胞,半乳糖分子与肝癌细胞表面的过表达的去唾液酸糖蛋白受体(Asialoglycoprotein receptor,ASGPR)特异性结合,从而使得含半乳糖基聚合物或者含半乳糖基糖蛋白对于肝癌细胞进行靶向识别,进而实现肝癌细胞的靶向。本课题拟利用静电纺丝的方法,制备含半乳糖基的温敏性聚合物纳米纤维作药物载体,以ConA,PNA,RCA120,BSA为模型蛋白,研究不同条件下该糖基纳米纤维载体蛋白质特异性识别性质及其抗污性能。将功能性纳米纤维中载入紫杉醇制备载药复合型纳米纤维,通过半乳糖基对于癌细胞HepG2有良好的靶向识别实现靶向给药;系统探讨不同条件下,该体系体外释药规律,及其在优化条件下对HepG2肿瘤细胞的体外杀伤效果,借助温敏糖基聚合物纳米纤维智能靶向功能实现抗癌载药体系靶向与缓释的有机结合。


4.BHD综合征致病基因在初级纤毛生成和器官发育中的功能及机制研究

指导老师:生物系 张云龙 67792738

  

初级纤毛是哺乳动物细胞表面的特殊细胞器,负责感应胞外刺激介导胞内信号应答发育、疾病发生等过程。初级纤毛结构和功能异常与多种单基因遗传病相关联,如BHD综合征、Joubert综合征等,主要临床表现多为肾囊肿、器官发育异常、良/恶性肿瘤等症状。前期研究证实BHD基因突变或缺失会诱发BHD综合征,其主要症状与纤毛相关疾病类似,因此我们判断BHD综合征发病与纤毛异常相关。在前期研究中,我们的结果显示BHD基因表达与mTOR信号途径存在负调控关系,且仅在初级纤毛介导下才存在此信号关联,微流剪切力可促发调控加强,初级纤毛缺失将中断此信号通路,这表明初级纤毛是介导BHD基因-mTOR信号途径的必要条件。本项目拟进一步在细胞和动物水平对初级纤毛介导BHD基因-mTOR信号应答肿瘤发生机制进行深入研究。有望为纤毛相关疾病的发病机理和诊断研究提供一种新思路。


5.利用丙烯酸废水制备皂洗剂

指导老师:应化系 朱泉 67792621 

  

企业在生产碱性电池隔膜、超级电容器隔膜、血液过滤膜等膜材料过程中采用辐射接枝改性技术,所使用的接枝单体以丙烯酸为主,每年产生数百吨丙烯酸废水,该废水具有以下特点:1,主要成分为丙烯酸,基本无其他杂质;2,丙烯酸含量约3%-15%,多数为丙烯酸低聚物;3,高浓度废水容易收集进行集中处理。按照环保要求,废水需要交由环保企业处理,处理费用较高,对企业利润有较大影响。

聚丙烯酸类聚合物应用广泛,可用于上浆浆料、双氧水漂白稳定剂、多种染色助剂(如防泳移剂、分散剂、保护胶体等)、印花助剂(如增稠剂、涂料印花粘合剂、特种印花粘合剂等)、后整理剂(如涂层整理剂、阻燃剂、防皱整理剂等)和其他助剂(如非织造布用粘合剂、层压粘合剂、地毯背胶等)。

聚丙烯酸类化合物可以通过溶液聚合和乳液聚合得到。本项目与上海世龙科技有限公司合作,利用企业提供的丙烯酸废水,加入一部分单体,聚合制备皂洗剂,并测试其应用性能。


要求应化专业学生,认真负责。


6.316LSS表面有序纳米Se/MSNs球形阵列的可控构筑及生物学效应研究

指导教师:倪似愚 办公室电话和地址:67792753(13761625009) 化学化工与生物工程学院生物所4号学院楼5119室

Email: synicn@dhu.edu.cn

 

项目介绍:

  随着医学研究的深入及发展,对于医用金属植入体的使用性能要求不断提升。其中,如何诱导金属基植入体和宿主骨之间产生更快和更高质量的骨性键合是当前骨修复领域的关键问题。生物材料表面的微观结构和化学组成对于诱导骨组织形成并促进骨整合起到至关重要的作用。

本项目前期工作采用电化学方法在生物医用316L不锈钢表面原位构建出梯度可调的有序纳米凹坑阵列(0-150nm) ,该阵列结构具有如下几个显著的特点:(1)纳米结构仿生;(2) 阵列结构具有可调控性;(3) 凹坑深度在纳米尺度,这种纳米级的浅坑结构可以被更加有效地利用;(4) 纳米凹坑阵列具有优良的化学稳定性;(5) 可大面积制备且工艺简单、高效。鉴于该纳米凹坑阵列的结构特点,申请人设想能否利用其表面凹坑阵列提供的微空间(同时充当支持模板),进一步在凹坑内可控地构造更加细节化的掺硒介孔二氧化硅(Se/MSNs)单元,利用凹坑的纳米限域作用组装次级Se/MSNs点单元,点单元的重复排布可以形成阵列化纳米点阵结构。在对材料表面这种多级纳米结构及无机活性离子释放性能表征、分析的基础上,借助这种结构模型,重点研究复合的多级有序纳米阵列结构与无机活性离子的可控释放与成骨相关干细胞之间的相互作用机理,深入探讨两者之间发挥协同效应的机制。


学生要求:生物材料专业或相关化学专业背景


7.纤维基柔性传感器的设计与制备

指导教师:赵亚萍   67792049


背景简介:智能穿戴式的检测设备可对人体脉搏、心率等进行实时检测的设备。在人体排出的汗液中有电解质、乳酸、葡萄糖等分子,通过对汗液的成分分析能够使用户清楚地了解自身的身体状况及运动状况。目前对人体的汗液、唾液和泪液等成分进行分析的检测设备仍然不多。本项目在实验室前期已有的基础上,以纤维材料为基体设计并制备柔性电化学传感电极,实现对乳酸、葡萄糖、电解质等体液中健康相关成分的便捷检测,满足可穿戴设备升级换代的需要。


学生要求:

1、积极主动,善于思考,具有较好的团队合作意识。

2、 能合理安排好课余时间完成相关的实验与数据分析,定期汇报并按时参加项目进展交流。

3、轻化专业,最好大三学生


8.载药抗炎水凝胶的制备

指导教师:邵志宇  Zyshao@dhu.edu.cn 生物所4097室

  

炎症,就是平时人们所说的“发炎”,是机体对于刺激的一种防御反应,表现为红、肿、热、痛和功能障碍。炎症,可以是感染引起的感染性炎症,也可以不是由于感染引起的非感染性炎症。通常情况下,炎症是有益的,是人体的自动的防御反应,但是有的时候,炎症也是有害的,例如对人体自身组织的攻击、发生在透明组织的炎症等等。消炎药物旨在抑制炎症的不良反应,直接对炎症因子起作用,抑制COX合成通路,从而抑制前列腺素合成,前列腺素可以引起血管通透性增高,升高体温,产生痛感,增强了炎症反应,抑制了前列腺素的合成,就会直接降低炎症反应,从而起到消炎作用。除了全身用药以外,也是可以局部使用药物。

水凝胶是一种软湿性材料,在生物医学领域具有重要作用 。在近年的组织工程研究及临床治疗当中,水凝胶不仅可以作为支架材料,提供组织修复所需的支撑作用,还能够利用水凝胶内部多孔的性质,实现气体、液体、营养物质的交换以及药物的缓释作用。但是水凝胶材料本身尚难以解决皮肤组织等修复过程中的炎症反应。将抗炎药物包裹或者共价枝接到生物相容性好的材料上去形成水凝胶是解决这类问题的一个思路。

我们在前期的研究中对天然多糖进行药物分子的共价修饰,取得了成功,这类共价物的linker键有一定的强度,耐受化学物理加工,同时可在生物酶作用下缓慢降解释放药物分子。我们采用的基质多糖也适用于形成水凝胶。综合这些基础,制备载药抗炎水凝胶具有很大可行性。


9.基于点击化学原理的羊毛防毡缩整理的研究

指导教师:纺化系 俞丹:67792065 化工学院楼2085

  

羊毛作为天然纤维,具有许多其他纤维不可比拟的优良特性,例如良好的保暖性能、柔软的手感和柔和的光泽,但是羊毛织物易在水洗的过程中发生严重的毡缩,因此在本课题中利用化学的原料易得、操作简单、条件温和等优点对羊毛织物进行防毡缩整理,首先利用三(2-羧乙基)磷与羊毛纤维的二硫键反应,通过温和的还原作用打开羊毛纤维的二硫键,使得二硫键被还原为作为点击化学反应的活性位点,为后续将聚氨酯预聚体接枝在羊毛织物上创造条件。然后采用异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)与聚丁二醇(PTMG)在二月桂酸二丁基锡作为催化剂的条件下反应一定的时间后加入2.2-二羟甲基丙酸(DMPA)制备聚氨酯预聚体,通过-SH与-NCO的反应将聚氨酯预聚体接枝在羊毛纤维上,赋予羊毛纤维耐久的防毡缩性。


10.涤纶织物多巴胺前处理化学复合镀银

指导教师:纺化系 王炜:67792065 化工学院楼2085

    

由于纺织品科技的迅速发展以及人们生活水平以及防护意识的增加,人们对于高品质多功能性纺织品的需求日益增加,渐渐趋向于多功能、高功能、复合功能的方向进行发展,使用纳米TiO2颗粒化学复合镀银的涤纶织物正是集导电性、电磁屏蔽性、抗菌性以及光催化活性于一体并且可以提供较好的穿着感,具有广阔的开发前景。本课题旨在利用生态友好型的多巴胺对涤纶织物进行预处理,提高镀层对织物的附着能力,并且利用其良好的还原性,替代传统化学镀的前处理过程从而进行良好的化学复合镀银,从生态可持续性和简便操作出发,得到一种多功能高品质的涤纶纺织品。


11.角蛋白再生吸油并固定化细菌清除水体油污染

指导教师:生物所 曹张军 67792749


石油及其产品在开采、炼制、贮运和使用过程中进入海洋环境会造成严重污染;其中溢油污染危害最大,石油泄漏被称为海洋污染的超级杀手。1907年Thomas W. Lawson第一次将7400吨石蜡油泄漏在英国海岸,全世界每年因油轮事故溢入海洋的石油约为39 万吨(王传远, 贺世杰 et al. 2009),到2016年已有超过140次大的油泄漏事件将700万吨油泄漏造成环境污染(Li, Cai et al. 2016, Mapelli, Scoma et al. 2017)。如1999年法国的Erika,2010年墨西哥油泄露(Saleem, Riaz et al. 2018)。除营养盐之外,石油烃已成为世界海洋(尤其是浅海) 的主要污染物(Al-Majed, Adebayo et al. 2012)。近年来中国每年排入大海的石油约12万吨,中国近海海域石油的平均质量浓度已达到0. 055 mg/ L,而且污染正日趋加剧。随着我国经济发展和能源战略的确定,政策执行及得到世界各国的认同,海运将会有一个更大的发展。同时船舶溢油污染的潜在威胁也在同步增加。上海港从1999年至2009年共发生各类船舶油类污染事故173起,油类累计泄漏量达2619.51吨,平均每年发生污染事故15.73起,每年污染物泄漏量达238.14吨(陈维 2010)。

目前处理溢油的方法有物理法(吸附、机械拦截)、化学法和生物法(King, Leaf et al. 2014, Bandura, Woszuk et al. 2017)。化学法由于使用化学试剂毒性大,造成生态环境危害,难以大范围广泛利用。物理法主要有围栏法、撇油器法、吸油材料法、活性炭吸附过滤法等,其中吸附剂处理是最经济有效的方法。这些物理主要是应对大规模、大范围的海面石油泄漏事故,通过物理措施将原油吸收、捕捉后再进行分离、回收。但对于汽、煤、柴油等轻质油及大规模处理后残余量油,因其密度小、黏度小,在海面扩散速度快等特点,目前工艺方法难以奏效。这些油在海面形成大片油膜,阻隔了大气和海水之间的自由交换,妨碍空气溶解到海水中去,使水中氧减少。影响海洋植物及藻类的光合作用,对海洋生物、渔业、水产养殖业带来严重危害,另一方面它易粘附到其他物体上或漂到做为疗养性地的海滨,影响优美的环境,导致海洋光量下降(桂客 2011)。

以油作为生长底物的微生物处理作为主要的生物处理法,可以作为转化油污污染的生物源,而细菌修复具有安全、经济性强、应用范围广、去除效率高和无明显的二次污染等显著优点(Wiszniowski, Ziembinska et al. 2011)。人们对污染物生物原位修复技术就是应用在石油污染处理上(Dvorak, Nikel et al. 2017)。但细菌个体小,移动性能差,单纯细菌在油污自然环境下存活期短生长慢,在实践应用上自主性差,与目标接触慢等缺点(Wang, Gao et al. 2013)。因此开发出新的溢油清除技术,对于减轻油污污染,维护海洋水体环境尤为重要(杨伟华 and 董乐义 2004)。

申请人前期在废弃羽毛资源化利用研究时将羽毛再生为海绵样(图1),发现其对轻质油有很好的吸附能力(30g/g),保油率高(Zhuang, Wu et al. 2013, 庄媛, 吴小倩 et al. 2013; Zhou, Yang et al. 2014; 曹张军,雷晓辉. 2014)。同时本人前期从油污污染土壤中分离鉴定到一产表面活性剂细菌,形态及分子确定该菌株为芽孢杆菌,其具有强降解油烃能力,可以烃为碳源及能源快速生长(图2)(张铮,曹张军等. 2014;曹张军,雷晓辉等.2015)。本项目在此基础上,拟研究一种角蛋白再生海绵为载体固定化降解油细菌,得到该材料细菌复合体降解水体油污工艺,得到既可吸油又可解油的试材与工艺,提出一种水体油污污染的新理论及新方法,解决油污水中残存少量轻油难以处理问题。


学生要求:2-3名大二及大三学生,对科研及实验操作有兴趣,有解决现实问题的兴趣,具有相对独立实验操作意识。


12.多孔配位聚合物的合成及其对染料和重金属离子的吸附性能研究

指导教师: 梁凯  办公室电话: 67792308 手机:13764315036 email: kliang@dhu.edu.cn


项目介绍:多孔材料由于它的尺寸效应而显示出一些不同于宏观物质的特殊光、电、磁以及催化性质。因此,被公认为是一种有重大开发应用前景的新型材料,是当前化学、物理中的活跃领域之一。传统微孔材料的孔径对于诸如精细化学品、中间体分子和大的有机染料而言尺寸太小, 致使此类分子不能进入狭小的孔内。而孔径尺寸在纳米范围的多孔配位聚合物材料成为众望所归的解决上述问题的理想材料。本项目将围绕多孔配位聚合物的合成、组成、结构及其对染料和重金属离子的吸附性能开展研究,揭示该类多孔配位聚合物在环境保护等方面的应用,探索该材料的结构和性能之间的关系。使其在吸附,催化,分离等领域具有广阔的应用前景。


13.蔡再生老师课题组创新实验项目

 67792609 3号学院楼2093

序号创新实验项目

a  纳米纤维基多级结构的构筑及其在可拉伸柔性智能超级电容器中的应用

b  用于油水分离的刺激响应型材料的制备

织物基CuS/C材料柔性电极的制备及其性能研究

PDMAEMA基阳离子改性剂的合成及其在活性染料无盐染色的机理探讨

e  以丝织物为基底的柔性电极材料的制备及超级电容器的组装

  高性能棉织物-Ni/NiO&Ni(OH)2电极的制备及其在柔性超级电容器中的应用

g  BiOI/g-C3N4复合光催化剂的制备及其在室内纺织品上的应用

 基于染色棉织物的大规模太阳能驱动水蒸发的应用研究

 生物基PTT织物染整加工与应用

j  改性C3N4/TiO2复合材料的制备及其应用

k  基于聚乙二醇二缩水甘油醚超亲水防雾涂层的制备及应用


 

责任编辑:陈帅



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