同济大学
导师风采
王启刚
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个人信息

Personal Information

  • 教授
  • 导师类别:硕士,博士生导师
  • 性别: 男
  • 学历:博士研究生
  • 学位:博士

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:化学科学与工程学院
  • 所属专业: 化学
  • 邮箱 : wangqg66@tongji.edu.cn
  • 工作电话 : -

个人简介

Personal Profile

1995-2002年华东理工大学获得本科和硕士学位,2005年中国科学院上海硅酸盐研究所获得博士学位,2005-2007年在香港科技大学化学系开展博士后研究,2007-2011年在日本东京大学和理化学研究所相继开展博士后研究。整体研究工作围绕载酶活性高分子水凝胶设计及其催化诊疗应用这一主线展开。


  • 研究方向Research Directions
生物医用高分子,多酶催化聚合与凝胶结构设计,多酶催化诱导生物学效应及其生物应用,原位界面酶聚合成胶与生物电子学应用
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
团队展示

本团队的系统研究利用生物催化手段、构筑活性凝胶材料、解决生命健康问题,具体研究方向如下:

研究方向1:提出了酶促生理与界面聚合等温和成胶新方法

研究方向2:探索了创伤响应的酶催化体内成胶与再生修复

研究方向3:形成了肿瘤微环境响应的酶动力学诊疗新模式

研究方向4:拓展了载酶水合盐凝胶基于人机交互智能感知

课题组合影:

团队

课题组2

组内学生日常进行实验并处理数据:

实验2

实验1

实验3


报考意向
招生信息
化学科学与工程学院
硕士研究生
  • 序号
  • 专业
  • 招生人数
  • 年份
博士研究生
  • 序号
  • 专业
  • 招生人数
  • 年份
报考意向
姓名:
手机号码:
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毕业院校:
所学专业:
报考类型:
博士
硕士
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备注:
科研项目

国家自然科学基金杰出青年基金项目 2022-2026

国家自然科学基金面上项目 2018

海外青年高层次人才项目 2012-2016

国家重点研发计划 2016

国家自然科学基金面上项目 2015

国家自然科学基金面上项目 2013


研究成果

以第一或通讯作者发表Nature, Nat. Commun., Adv. Mater., Angew. Chem. Int. Ed., J. Am. Chem. Soc., Acc. Chem. Res.等论文100余篇,其中影响因子大于10分论文50余篇。其中的代表性论文如下:

  1. [1] Songyan Xi; Feng Tian; Gumi Wei; Xian He; Yinghui Shang; Ye Ju; Wenjun Li; Qinghua Lu*; Qigang Wang*; Reversible Dendritic-Crystal-Reinforced Polymer Gel for Bioinspired Adaptable Adhesive, Advanced Materials, 2021, 33: 2103174. (IF 30.897) 

  2. [2]Qi Zhang; Huaxing Xu; Chu Wu; Yinghui Shang; Qing Wu; Qingcong Wei; Qi Zhang; Yao Sun; Qigang Wang*; Tissue Fluid Triggered Enzyme Polymerization for Ultrafast Gelation and Cartilage Repair, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60: 19982-19987.  (IF 15.336)

  3. [3]Xing Qin#; Chu Wu#; Dechao Niu*; Limei Qin; Xia Wang*; Qigang Wang*; Yongsheng Li*; Peroxisome inspired hybrid enzyme nanogels for chemodynamic and photodynamic therapy, Nature Communications, 2021, 12: 5243.   (IF 14.919)

  4. [4]Xia Wang; Qigang Wang*; Enzyme-Laden Bioactive Hydrogel for Biocatalytic Monitoring and Regulation, Accounts of Chemical Research, 2021, 54: 1274-1287.  (IF 22.384)

  5. [5]Meiyuan Qi; Hui Pan; Hongdou Shen; Xianmeng Xia; Chu Wu; Xiaoke Han; Xingyue He; Wei Tong; Xia Wang*; Qigang Wang*; Nanogel Multienzyme Mimics Synthesized by Biocatalytic ATRP and Metal Coordination for Bioresponsive Fluorescence Imaging, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59: 11748-11753.    (IF 15.336)

  6. [6]Yinghui Shang; Chu Wu; Chengzhou Hang; Hongliang Lu; Qigang Wang*; Hofmeister‐Effect‐Guided Ionohydrogel Design as Printable Bioelectronic Devices, Advanced Materials, 2020, 32: 2000189.    (IF 30.897)

  7. [7]Qi Zhang#; Jiaojiao Wu#; Jingjing Wang#; Xia Wang; Chu Wu; Mengwei Chen; Qing Wu; Maciej S. Lesniak; Yongli Mi; Yu Cheng*; Qigang Wang*; A Neutrophil‐Inspired Supramolecular Nanogel for Magnetocaloric–Enzymatic Tandem Therapy, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59: 3732-3738.  (IF 15.336)

  8. [8]Ziyang Tai; Junjie Wei; Jie Zhou; Yue Liao; Chu Wu; Yinghui Shang; Baofeng Wang*; Qigang Wang*; Water-Mediated Crystallohydrate-Polymer Composite as a Phase-Change Electrolyte, Nature Communications, 2020, 11: 1843.    (IF 14.919)

  9. [9]Meihua Xie#; Wei Zhang#; Chengying Fan; Chu Wu; Qishuai Feng; Jiaojiao Wu; Yingze Li; Rui Gao; Zhenguang Li; Qigang Wang*; Yu Cheng*; Bin He*; Bioinspired Soft Microrobots with Precise Magneto‐Collective Control for Microvascular Thrombolysis, Advanced Materials, 2020, 32: 2000366.   (IF 30.897)

  10. [10]Junjie Wei; Gumi Wei; Yinghui Shang; Jie Zhou; Chu Wu; Qigang Wang*; Dissolution-Crystallization Transition within a Polymer Hydrogel for a Processable Ultratough Electrolyte, Advanced Materials, 2019, 31: 1900248.  (IF 30.897)


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