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[专家学者] 天津大学材料学院先进高分子材料研究所刘文广教授

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发表于 2017-3-25 16:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘文广教授于天津大学获学士、硕士和博士学位,毕业后在天津大学材料学院高分子系工作,2005.3-2006.12加拿大渥太华大学医学院博士后研究员,2004.3-2004.11香港理工大学Research Associate,2003.7-2004.1香港大学医学院骨科系访问学者。主要从事水凝胶和纳米药物/基因载体等生物医用高分子材料研究。在Progress in Polymer Science, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Chemical Science,Biomaterials等国际著名材料类期刊发表150余篇论文,申请中国发明专利25项,授权15项。获天津市自然科学一等奖一项,2013年获国家杰出青年科学基金,2014年获得天津大学教书育人标兵称号,2014年获得天津市五一劳动奖章称号,2016年获国务院政府特殊津贴专家称号。

天津大学刘文广

天津大学刘文广
刘文广 教授
先进高分子材料研究所
电话: 022-27402487
Email: wgliu@tju.edu.cn
研究所: 先进高分子材料研究所

个人简历
教育背景:
1991.7于津大学应用化学系 获高分子化工专业,工学学士学位
1996.3 于天津大学应用化学系 获高分子材料专业,工学硕士学位
1999.4于天津大学材料学院获生物医学工程专业,工学博士学位


工作经历:
1999.7至今 天津大学材料学院高分子系 教师
2003.7-2004.1 香港大学医学院骨科系访问学者
2004.3-2004.11 香港理工大学Research Associate
2005.3-2006.12加拿大渥太华大学医学院 博士后研究员


研究方向
研究领域:
生物医用高分子材料,功能高分子材料.


主要讲授课程:
软物质及其医学应用(面向全校的创新课程)
生物医用高分子材料(研究生课程).


承担项目
主要承担项目:
#生物医用高分子材料,国家杰出青年基金项目,2014/01-2017/12,320万,在研,主持。
#离子诱导的形状记忆水凝胶的设计及其在动脉瘤栓塞中的应用,国家自然科学基金面上项目,2013/01-2016/12,82万元,在研,主持。
#具有集成功能的高强度光敏凝胶的研究,国家自然科学基金面上项目,2012/01-2015/12,65万元,已结题,主持。
#负载可递送内皮抑制素基因的胶原基复合角膜替代物,国家自然科学基金面上项目,2010/01-2012/12,37万元,已结题,主持。
#负载内皮抑制素基因的胶原基互穿聚合物网络角膜替代物,天津市自然科学基金重点项目,2010/04-2013/03,20万元,已结题,主持。
#一种新颖的温度敏感氢键型非病毒转基因载体,国家自然科学基金面上项目,2008/01-2010/12,30万元,已结题,主持
#基于重组人III型胶原构建活性复合角膜替代物,国家科技部863计划专题项目,2007/12-2010/01,95万元,已结题,主持。
#反义ECE RNA干扰纳米归巢气雾装置研究,国家科技部863计划重点项目子课题,2007/12-2010/11,32万元,已结题,子课题负责人。


标志性成果
主要学术成就、获奖及荣誉:
主要从事水凝胶和非病毒转基因载体等生物医用高分子材料的研究,主持和参加多项国家自然科学基金重点/面上项目、863计划重点/专题项目和天津市自然科学基金项目,在Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Chemical Science,Biomaterials等国际著名材料类期刊发表100余篇论文,SCI引文近3000次,申请中国发明专利25项,授权15项,获天津市自然科学一等奖、二等奖各一项;2006年入选教育部新世纪优秀人才计划,2012年获天津市教工先锋岗称号,2013年获得国家杰出青年科学基金资助;2014年获得天津大学教书育人标兵称号,2014年获得天津市五一劳动奖章称号。


发表文章、专利、专著(代表作):
# Dai X, Zhang Y, Gao L, Bai T, Wang W, Cui Y, et al. A Mechanically Strong, Highly Stable, Thermoplastic, and Self-Healable Supramolecular Polymer Hydrogel. Advanced Materials. 2015,27(23):3566-71.
# Li Y, Xu B, Bai T, Liu W. Co-delivery of doxorubicin and tumor-suppressing p53 gene using a
POSS-based star-shaped polymer for cancer therapy. Biomaterials. 2015,55:12-23.
# Li Y, Yang J, Xu B, Gao F, Wang W, Liu W. Enhanced Therapeutic siRNA to Tumor Cells by a pH-Sensitive Agmatine–Chitosan Bioconjugate. ACS Applied Materials & Interfaces. 2015,7(15):8114-24.
# Xu B, Li Y, Gao F, Zhai X, Sun M, Lu W, et al. High Strength Multifunctional Multiwalled Hydrogel Tubes: Ion-Triggered Shape Memory, Antibacterial, and Anti-inflammatory Efficacies. ACS Applied Materials & Interfaces. 2015,7(30):16865-72.
# Zhang Y, Li Y, Liu W. Dipole–Dipole and H-Bonding Interactions Significantly Enhance the Multifaceted Mechanical Properties of Thermoresponsive Shape Memory Hydrogels. Advanced Functional Materials. 2015,25(3):471-80.
# Cheng L, Li Y, Zhai X, Xu B, Cao Z, Liu W. Polycation-b-Polyzwitterion Copolymer Grafted Luminescent Carbon Dots As a Multifunctional Platform for Serum-Resistant Gene Delivery and Bioimaging. ACS Applied Materials & Interfaces. 2014,6(22):20487-97.
# Wang N, Zhang J, Sun L, Wang P, Liu W. Gene-modified cell detachment on photoresponsive hydrogels strengthened through hydrogen bonding. Acta Biomaterialia. 2014,10(6):2529-38.
# Wang W, Lu Y, Yue Z, Liu W, Cao Z. Ultrastable core-shell structured nanoparticles directly made from zwitterionic polymers. Chemical Communications. 2014,50(95):15030-3.
# Wang W, Sun L, Zhang P, Song J, Liu W. An anti-inflammatory cell-free collagen/resveratrol scaffold for repairing osteochondral defects in rabbits. Acta Biomaterialia. 2014,10(12):4983-95.
# Zhao X, Li Z, Pan H, Liu W, Lv M, Leung F, et al. Enhanced gene delivery by chitosan-disulfide-conjugated LMW-PEI for facilitating osteogenic differentiation. Acta Biomaterialia. 2013,9(5):6694-703.
# Liu C, Zhang P, Zhai X, Tian F, Li W, Yang J, et al. Nano-carrier for gene delivery and bioimaging based on carbon dots with PEI-passivation enhanced fluorescence. Biomaterials. 2012,33(13):3604-13.
# Luo Y, Zhai X, Ma C, Sun P, Fu Z, Liu W, et al. An inhalable β2-adrenoceptor ligand-directed guanidinylated chitosan carrier for targeted delivery of siRNA to lung. Journal of Controlled Release. 2012,162(1):28-36.
# Yang J, Liu Y, Wang H, Liu L, Wang W, Wang C, et al. The biocompatibility of fatty acid modified dextran-agmatine bioconjugate gene delivery vector. Biomaterials. 2012,33(2):604-13.
# Zhai X, Zhang P, Liu C, Bai T, Li W, Dai L, et al. Highly luminescent carbon nanodots by microwave-assisted pyrolysis. Chemical Communications. 2012,48(64):7955-7.
# Zhang P, Li W, Zhai X, Liu C, Dai L, Liu W. A facile and versatile approach to biocompatible "fluorescent polymers" from polymerizable carbon nanodots. Chemical Communications. 2012,48(84):10431-3.
# Lei Tang, Yang Yang, Tao Bai, Wenguang Liu*. Robust MeO(2)MA/vinyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine copolymer hydrogels-mediated reverse gene transfection and thermo-induced cell detachment. Biomaterials 2011,32:1943-1949.
# Fengying Dai, Wenguang Liu*. Enhanced gene transfection and serum stability of polyplexes by PDMAEMA-polysulfobetaine diblock copolymers. Biomaterials 2011,32:628-638.
# Lei Tang, Wenguang Liu*, Guipei Liu. High-strength hydrogels with integrated functions of H-bonding and thermoresponsive surface-mediated reverse transfection and cell detachment. Advanced Materials 2010, 22:2652-2656.
# Fengying Dai, Peng Sun, Yongjie Liu, Wenguang Liu*. Redox-cleavable star cationic PDMAEMA by arm-first approach of ATRP as a nonviral vector for gene delivery. Biomaterials 2010, 31:559-569.
# Peng Zhang, Wenguang Liu*, ZnO QD@PMAA-co-PDMAEMA nonviral vector for plasmid DNA delivery and bioimaging. Biomaterials 2010,31: 3087–3094.
# Yang Jianhai, Zhang Peng, Tang Lei, Sun Peng, Liu Wenguang*, Sun Pei, Zuo Aijun, Liang Dongchun. Temperature-tuned DNA condensation and gene transfection by PEI-g-(PMEO(2)MA-b-PHEMA) copolymer-based nonviral vectors. Biomaterials 2010, 31:144-155.
# McLaughlin CR, Acosta MC, Luna C, Liu WG, Belmonte C, Griffith M, Gallar J. Regeneration of functional nerves within full thickness collagen-phosphorylcholine corneal substitute implants in guinea pigs. Biomaterials 2010 31(10):2770-2778.
# Merrett K, Liu WG, Mitra D, Camm KD, McLaughlin CR, Liu Y, Watsky MA, Li F, Griffith M, Fogg DE. Synthetic neoglycopolymer-recombinant human collagen hybrids as biomimetic crosslinking agents in corneal tissue engineering. Biomaterials 2009,30(29):5403-5408.
# Wenguang Liu, Chao Deng, Christopher R. McLaughlin, Per Fagerholm, Neil S. Lagali, Belinda Heyne, Juan C. Scaiano, Mitchell A. Watsky, Yasuhiro Kato, Rejean Munger, Naoshi Shinozaki, Fengfu Li, May Griffith. Collagen-phosphorylcholine interpenetrating network hydrogels as corneal substitutes. Biomaterials 2009,30(8):1551-1559.
# Ling Zhang, Wenguang Liu, Lin Lin, Dayong Chen, Martina H. Stenzel. Degradable Disulfide Core-Cross-Linked Micelles as a Drug Delivery System Prepared from Vinyl Functionalized Nucleosides via the RAFT Process. Biomacromolecules 2008,9:3321-3331.
# Wenguang Liu, Kimberley Merrett, May Griffith, Per Fagerholm, Subhadra Dravida, Belinda Heyne, Juan C. Scaiano, Mitchell A. Watsky, Naoshi Shinozaki, Neil Lagali, Rejean Munger and Fengfu Li. Recombinant human collagen for tissue engineered corneal substitutes. Biomaterials 2008, 29:1147-1158.
# Zhiqiang Cao, Wenguang Liu*, Dongchun Liang, Gang Guo, Jingyu Zhang. Design of Novel Poly(vinyldiaminotriazine)-based Non-viral Vectors via Specific Hydrogen Bonding with Nucleic Acid Base Pairs, Advanced Functional Materials 2007, 17:246-252.
专利
#胡秀凤,王宁,刘璐,刘文广,基于环糊精交联的二氨基三嗪氢键增强水凝胶及其制备方法和应用,2015.7.8-2020.7.8,中国,ZL201310123751.8。
#南文静,王玮,刘文广,一种微量离子响应水凝胶及其制备方法, 2014.11.26-2017.11.26,中国,ZL201210330434.9。
#白涛,刘文广,一种具有抗吸附功能的高强度水凝胶及其制备方法, 2012.4.25- 2017.4.25,中国,ZL20100524473.3。
#刘贵培,杨建海,张鹏,刘文广,含有ZnO量子点载体/DNA复合物的胶原基复合角膜替代物及其制备方法和应用, 2012.12.12-2017.12.12,中国,ZL201010178974.0。
#唐蕾,刘文广,高强度温度敏感水凝胶及制备方法和应用, 2011.7.20-2018.7.20,中国,ZL 2009 1 0245026.1。
#梁 爽,王鹏飞,刘文广,具有生物活性的胶原基复合角膜替代物及其制备方法 ,2012.10.10-2017.10.10,中国,ZL200910068343.0。
#王鹏飞,梁 爽,刘文广,胶原基互穿聚合物网络组织工程角膜替代物及其制备方法,2012.6.27-2017.6.27,中国,ZL200910068342.6。

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发表于 2018-4-27 08:21:04 | 显示全部楼层
近年来,随着再生医学的发展,可注射水凝胶和心脏贴片两种不同的策略被广泛的应用于重建梗死后的心肌功能。天津大学刘文广教授、王玮副教授团队针对心肌节律性跳动的特点,设计了一系列的功能化可注射凝胶体系用于心肌功能重建(Biomaterials 2018, 160:69-81;Biomaterials 2017, 122: 63-71.)。

对于心脏贴片,现阶段的研究主要集中于缝合或紫外光(激光)照射粘附等方式将贴片固定于心脏上,这些方法均会对脆弱的心肌造成新的损伤,引起免疫反应或多级氧化应激,从而影响心肌功能。因此,一个更加优良和适合临床应用的策略亟待探索。近期,该团队设计出一种在体内动态潮湿环境下具有优异粘附性的免缝合导电水凝胶贴片,能够方便快速地涂抹于心肌,成功探索出梗死心肌修复的新途径。首先将多巴胺和吡咯基团引入超支化聚合物;然后再用Fe3+作为多功能引发剂,使超支化结构中的吡咯和多巴胺基团同时发生聚合,从而赋予凝胶优异的导电性和湿态粘附性,获得一种免缝合的可涂抹型导电贴片。实验结果显示成功地将非自由的吡咯基团聚合,解决了聚吡咯(Ppy)不溶并难以均一分散到凝胶网络的问题,实现了将原位形成的导电Ppy纳米颗粒充当交联位点,进一步促进体系的稳固和长期稳定的导电性能。

基于凝胶的独特性质,即成胶初期,凝胶软粘可塑性,因此可以凝胶态涂抹于曲面组织而不会发生泄露。成胶初期,凝胶中的儿茶酚基团与组织表面的氨基和巯基产生优异的界面结合能力,凝胶快速与组织紧密粘附后,由于吡咯聚合和多巴胺之间的共价交联,导致粘附强度转化为内聚强度,模量增大最终使得涂抹的形状得以固定。动物实验结果表明,导电水凝胶贴片能够有效改善梗死心肌的功能,并促进电脉冲信号传导和梗死区域的血管再生。该团队设计的免缝合心脏贴片在临床上具有明显的应用前景。

免缝合导电水凝胶应用于心肌的示意图

免缝合导电水凝胶应用于心肌的示意图

图1免缝合导电水凝胶应用于心肌的示意图

该成果于2018年4月24日在线发表在 (Adv. Mater. 2018, 1704235) 杂志上,论文第一作者为硕士生梁爽,共同第一作者博士生张银宇,该研究工作的动物实验部分得到天津市中医药大学樊官伟教授崔元璐教授的大力协助。该工作得到了国家自然科学基金(51473117,31771030),国家杰出青年基金(51325305),天津市自然科学基金(15JCQNJC03300),国家重点研究发展计划(第2016YFC1101301号)的资助。

论文链接:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201704235

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发表于 2019-4-17 17:06:38 | 显示全部楼层
黏附水凝胶不仅可以用作伤口敷料,修复破损的组织,也可以用来止血以及制备人造电子皮肤。目前,科研人员通过模仿贻贝、藤壶以及沙堡蠕虫等海洋生物分泌的黏附胶,制备了一系列新型的能够黏附多种基质的水凝胶,这些水凝胶中起到黏附作用的基团为邻苯二酚,其通过与黏附基质之间形成氢键、离子络合以及π-π共轭等作用实现黏附。但是邻苯二酚基团易被氧化以及对使用环境要求苛刻等缺点限制了其应用。
  基于上述背景,天津大学刘文广教授课题组设计了一种有机-无机杂化的纳米复合黏附水凝胶。将氨基酸的衍生物 — N-丙烯酰-2-氨基乙酸(ACG)与纳米生物活性玻璃(BG)进行复合,通过紫外光引发可快速地制备出具有黏附作用的高强PACG-BG水凝胶(图1)。该水凝胶的黏附强度随着体系内BG含量的变化而改变,通过调节BG含量,可以使水凝胶的表面黏附能和内聚能达到平衡,进而调控水凝胶的黏附强度达使其到最佳,其对陶瓷、铁片和猪皮的黏附强度可分别达125、142和120 kPa。

黏附水凝胶

黏附水凝胶
图1  PACG-BG纳米杂化水凝胶黏附机理图
  所制备的纳米杂化水凝胶不仅具有良好的黏附强度,也具有优良的力学性能、室温快速自修复性能及生物相容性。将该水凝胶用于体外模拟胃穿孔的修复,结果显示,水凝胶可以完好地将兔胃的破洞密封,并且倒置时不会发生模拟胃液的泄漏。将修补好的兔胃在潮湿的环境中放置3天,水凝胶依然可以很好地黏附在破洞处,未发生液体的泄漏。该水凝胶可随身携带,即开即用,即使干燥后复水,仍能恢复黏附性能,有望成为紧急情况自救用的“创可贴”。该工作即将在《高分子学报》2019年第6期“生物医用高分子”专辑出版。
崔春燕博士生是该论文的第一作者,刘文广教授为通讯作者。该项工作得到国家自然科学基金(基金号51325305,51733006)资助。

  doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2019.18270

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发表于 2019-8-8 09:14:10 | 显示全部楼层
2019年7月21日,天津大学刘文广教授(国家杰出青年科学基金获得者、国务院政府特殊津贴专家)应邀来到我院进行学术交流,为我院师生作学术报告,报告在高分子科学与工程学院207会议室举行,全院一百多位师生参加此次报告会,全场座无虚席。报告由医用高分子材料及人工器官系主任李建树教授主持。
刘广文教授做了题为“生物医用水凝胶—从高强高韧到柔性可注射”的专题报告。以生物体内的应用为出发点,围绕水凝胶的结构和功能调控开展了一系列创新工作,提出通过多重非共价键作用构建生物功能水凝胶的新思路,创建了一系列从高强高韧到柔性可注射的水凝胶,并且让水凝胶实现温度快速响应性、刚柔快速转变、高效粘附等特点,最后讲述了此类水凝胶作为动脉瘤栓塞弹簧圈、3D打印组织工程支架、玻璃体和心肌补片等领域的应用。


刘文广教授简介:
刘文广教授于天津大学获学士、硕士和博士学位,毕业后在天津大学材料学院高分子系工作,2005.3-2006.12加拿大渥太华大学医学院博士后研究员,2004.3-2004.11香港理工大学Research Associate,2003.7-2004.1香港大学医学院骨科系访问学者。主要从事水凝胶和纳米药物/基因载体等生物医用高分子材料研究。在Progress in Polymer Science, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Chemical Science,Biomaterials等国际著名材料类期刊发表150余篇论文,申请中国发明专利25项,授权15项。获天津市自然科学一等奖一项,2013年获国家杰出青年科学基金,2014年获得天津大学教书育人标兵称号,2014年获得天津市五一劳动奖章称号,2016年获国务院政府特殊津贴专家称号。


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发表于 2019-11-12 17:35:39 | 显示全部楼层
天津大学刘文广教授团队在Adv. Mater.上发表了一篇题目为“Water-Triggered Hyperbranched Polymer Universal Adhesives: From Strong Underwater Adhesion to Rapid Sealing Hemostasis”的文章。报道了一种基于多乙烯基单体与多巴胺的Michael加成反应,并且设计合成了一种具有疏水主链和邻苯二酚侧支链亲水性的超支化聚合物(HBP)。研究结果表明,疏水链与水接触后,会迅速发生相分离形成凝聚体,排开粘附在基质表面上的水分子,同时暴露在外的邻苯二酚基团起到黏附作用。在不使用任何氧化剂的情况下,可以在各种环境中迅速与各种材料从进行强粘附,如去离子水、海水、PBS和pH值范围宽的溶液(pH=3~11)。此外,这种HBP粘合剂可以粘合骨骼,解决了表面能和机械性能不匹配的问题。此外,HBP粘合剂的粘附性在潮湿条件下是可重复的,并且能够粘合不同性质的材料。重要的是,在这个模块化超支化结构中引入长烷基胺有助于形成一种可注射的止血密封剂,可以迅速阻止内脏出血,特别是深部伤口出血。

分子结构和粘附机理

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