复杂纳米胶体体系中的自组装和集体动力学

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874398
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2012.液态、准晶与非晶态物理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

We propose to investigate collective dynamics on the length scale of 1nm-1μm (the"colloidal" length scale) by combining theoretical and computational methods. We will investigate a range of complex nano-colloids to explore the relation between microscopic structure and emergent macroscopic behaviour. By "complex colloids" we describe matter composed of particles with complex microstructure and mediated nonlinear many-body interactions in the presence of stochastic noise, disorder and confinement. The specific systems and problems we are going to study are:..• Interplay between fluid-mediated and inter-colloidal interactions in magnetic colloids in time-dependent external fields.• Nonlinear response of nanoparticle-polymer mixtures to applied stress and external fields..We will use theoretical statistical physics methods and advanced Molecular dynamics and Monte Carlo computer simulations and will actively collaborate with several experimental groups.
我们将理论与计算机模拟、实验观测相结合,研究1纳米到1微米尺寸范围(胶体尺寸)的集体动力学。我们将探究一系列“复杂纳米胶体”体系,力求更好地理解微观结构和演生宏观行为之间的关联。我们所使用的“复杂胶体”是具有复杂微观结构,并且受随机噪声,无序性和局限性存在下的非线性多体相互作用调控的胶体颗粒。我们将研究的特定系统和问题为:..• 在时效外界磁场中磁性胶体中流体介导和胶体间相互作用的相互作用.• 纳米颗粒-聚合物混合物对应力的非线性反应..我们将使用理论统计物理学方法和先进的分子动力学和蒙特卡罗计算机模拟,并将积极与实验研究团队合作。

结项摘要

在这个课题中,我们综合使用理论、计算和实验的手段研究了胶体、纳米粒子、高分子体系的涌现现象。我们研究了处于外场下非平衡状态的磁性胶体粒子、活性胶体粒子、细菌和受限环境下高分子、聚合物的堆积和动力学。在这个课题中,我们培养了若干学生和博士后。我们在领先的国际期刊上发表的一系列高质量科技论文,这足以证明我们的研究对相关领域带来了新的重要贡献。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The role of surface topography in the self-assembly of polymeric surfactants
表面形貌对聚合物表面活性剂自组装的作用
  • DOI:
    10.1039/d2sm01540d
  • 发表时间:
    2023-01-20
  • 期刊:
    SOFT MATTER
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Liu, Meng;Farrell, James D.;Angioletti-Uberti, Stefano
  • 通讯作者:
    Angioletti-Uberti, Stefano
Spontaneous Domain Formation in Spherically Confined Elastic Filaments
球形约束弹性丝中自发域的形成
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.123.047801
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Curk Tine;Farrell James Daniel;Dobnikar Jure;Podgornik Rudolf
  • 通讯作者:
    Podgornik Rudolf
Role of genome topology in the stability of viral capsids
基因组拓扑在病毒衣壳稳定性中的作用
  • DOI:
    10.1103/physrevresearch.5.l012040
  • 发表时间:
    2023-03
  • 期刊:
    Phys. Rev. Res.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    J.D. Farrell;J. Dobnikar;R. Podgornik
  • 通讯作者:
    R. Podgornik
Computational design of probes to detect bacterial genomes by multivalent binding
通过多价结合检测细菌基因组的探针的计算设计
  • DOI:
    10.1073/pnas.1918274117
  • 发表时间:
    2020-04-21
  • 期刊:
    PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Curk,Tine;Brackley,Chris A.;Allen,Rosalind J.
  • 通讯作者:
    Allen,Rosalind J.
Effect of Topographical Steps on the Surface Motility of the Bacterium Pseudomonas aeruginosa
地形台阶对铜绿假单胞菌表面运动的影响
  • DOI:
    10.1021/acsbiomaterials.9b00729
  • 发表时间:
    2019-12-01
  • 期刊:
    ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Chang, Yow-Ren;Weeks, Eric R.;Ducker, William
  • 通讯作者:
    Ducker, William

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码