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杨黄浩[福州大学副校长]在哪里 杨黄浩[福州大学副校长]怎么样

杨黄浩,男,教授,博士生导师。1975年生,2002年获厦门大学博士学位,同年进入香港科技大学从事博士后研究。2004年被聘任为国家海洋局第一海洋研究所责任研究员。2007年作为访问教授在美国佛罗里达大学化学系谭蔚泓教授课题组进行一年的合作研究。2008年9月进入福州大学工作,并被聘为福建省“闽江学者特聘教授”。 2011年度国家杰出青年科学基金获得者。 2012年度教育部长江学者特聘教授。 2013年度国家万人计划科技创新领军人才 。2014年度国家百千万人才工程人选,国家有突出贡献中青年专家。 2015年度全国先进工作者。现任福州大学副校长基本信息 中文名:杨黄浩 出生日期:1975年 性别:男 职业: 教授,博士生导师 福州大学副校长 毕业院校:厦门大学

教育工作经历

1997-2002:厦门大学化学化工学院,博士,从事生命分析化学研究

2002-2004:香港科技大学化学系,博士后,从事纳米材料合成和生物传感研究

2004-2007:国家海洋局第一海洋研究所,责任研究员,从事功能材料合成和生物传感研究

2007-2008:美国佛罗里达大学化学系,访问教授,从事癌细胞核酸适体筛选和生物传感研究

2008-——2017年6月福州大学化学化工学院,福建省“闽江学者特聘教授”,博士生导师,从事生命分析和纳米医学研究  

2017年6月——福州大学副校长 [8]

科研简介

在生命分析和纳米医学研究领域,以及生物成像研究领域,进行了较为深入的研究,在方法学和实际应用方面取得了系统性的创新研究成果。已主持13项国家级和3项省部级重大重点科技项目,包括国家973计划课题1项、国家863计划课题2项、国家重大科学仪器设备开发专项课题1项、国家科技支撑计划课题1项、国家自然科学基金5项、教育部创新团队项目1项目等,累计主持科研经费超过2500万元。近年来,以通讯作者发表SCI论文50余篇(包括J. Am. Chem. Soc. 5篇、Angew. Chem. Int. Ed. 2篇、Adv. Materials 1篇、NPG Asia Materials 1篇、Anal. Chem. 8篇、Chem. Commun.8篇等)。以通讯作者发表论文,已被他引3000余次,单篇最高被他引超过600次。研究工作曾多次被Nature Chemistry、Nature China、NPG Asia Materials、ACS Chemical & Engineering News 等刊物和网站作为亮点介绍,并被英文综述大篇幅引用。  

社会兼职

英国皇家化学会会士 [10]

Science China Chemistry编委
  食品安全分析与检测教育部重点实验室主任
  “食品安全分析检测与传感技术”教育部创新团队带头人 

中国仪器仪表学会化学传感器专业委员会委员

科研项目

1、仿生分子识别体系与生物传感研究,国家杰出青年科学基金,2012-2015
  2、“食品安全分析检测与传感技术”创新团队,教育部创新团队发展计划项目,2012-2014
  3、分子印迹材料-增强拉曼光谱技术在食品安全分析中的应用,科技部重大科学仪器设备开发专项子课题,2012-2015
  4、分子印迹识别体系与分子探针的构建与性能研究,国家973计划课题,2010-2014
  5、教育部新世纪优秀人才支持计划,2010-2012
  6、石墨烯在生物医学中应用的基础研究,福建省杰出青年科学基金,2010-2013
  7、石墨烯在生命分析化学中的应用基础研究,国家自然科学基金,2010-2012
  8、分析化学省级重点学科,中央财政支持地方高校发展专项资金项目,2010-2011
  9、活性可控分子印迹技术及其在生命分析化学中的应用,国家自然科学基金,2008-2010
  10、海洋有毒有机污染物现场检测仿生传感器,国家863计划课题,2006-2010
  11、分子印记纳米材料的合成及其仿生识别研究,国家自然科学基金,2005-2007
  12、海水中有机农药仿生识别监测技术研究,国家863计划课题,2004-2005 

代表性论文

A general colorimetric detection of proteins and small molecules based on cyclic enzymatic signal amplification and hairpin aptamer probe, Anal. Chem., 2012, 84, 5309-5315.   2. A graphene oxide (GO)-based molecular beacon for DNA-binding transcription factor detection, Nanoscale, 2012, 4, 3655-3659.   3. Ultrasensitive detection of Cu2+ with the naked eye and application in immunoassays, NPG Asia Materials, 2012, 4, e10, doi:10.1038/am.2012.18.   4. Enzyme-free signal amplification in the DNAzyme sensor via target-catalyzed hairpin assembly, Chem. Commun., 2012, 48, 3112-3114.   5. Nicking enzyme based homogeneous aptasensors for amplification detection of protein, Chem. Commun., 2012, 48, 374-376.   6. General approach for monitoring peptide-protein interactions based on graphene-peptide complex, Anal. Chem., 2011, 83, 7276-7282. (Highlighted by ACS Chem. & Eng. News)   7. A simple and ultrasensitive electrochemical DNA biosensor based on DNA concatamers, Chem. Commun., 2011, 47, 12116-12118.   8. An ultrasensitive electrochemical biosensor for detection of DNA species related to oral cancer based on nuclease-assisted target recycling and amplification of DNAzyme, Chem. Commun., 2011, 47, 8004-8006.   9. Bioresponsive controlled release using mesoporous silica nanoparticles capped with aptamer-based molecular gate, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 1278-1281. (Highlighted by SciTech Profiles Asia-Pacific)   10. Amplified aptamer-based assay through catalytic recycling of the analyte, Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 8454-8457.   11. Using graphene to protect DNA from cleavage during cellular delivery, Chem. Commun., 2010, 46, 3116-3118. (Highlighted by Nature China and ACS Chem. & Eng. News)   12. Increasing the sensitivity and single-base mismatch selectivity of the molecular beacon using graphene Oxide as the "nanoquencher", Chem.-Eur. J., 2010, 16, 4889-4894.   13. An ultrahighly sensitive and selective electrochemical DNA sensor via nicking endonuclease assisted current change amplification, Chem. Commun., 2010, 46, 5939-5941.   14. Mussel-inspired molecularly imprinted polymer coating superparamagnetic nanoparticles for protein recognition, J. Mater. Chem., 2010, 20, 880-883.   15. An efficient cell-targeting and intracellular controlled-release drug delivery system based on MSN-PEM-aptamer conjugates, J. Mater. Chem., 2009, 19, 7765-7770.   16. A graphene platform for sensing biomolecules, Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 4785-4787. (Highlighted by NPG Asia Materials)   17. Amplified detection of protein cancer biomarkers using DNAzyme functionalized nanoprobes, Chem. Commun., 2009, 45, 6845-6847.   18. Bifunctional superparamagnetic surface molecularly imprinted polymer core-shell nanoparticles, J. Mater. Chem., 2009, 19, 1077-1079.   19. Engineering target-responsive hydrogels based on aptamer-target interactions, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 6320-6321. (Highlighted by Nature Chemistry)   20. Surface imprinted core-shell nanoparticles for sorbent assays, Anal. Chem., 2007, 79, 5457-5461.   21. Template synthesized molecularly imprinted polymer nanotube membranes for chemical separations, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 15954-15955.   22. Protein recognition via surface molecularly imprinted polymer nanowires, Anal. Chem., 2006, 78, 317-320.   23. Surface molecularly imprinted nanowires for biorecognition, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 1378-1379.   24. Magnetite-containing spherical silica nanoparticles for biocatalysis and bioseparations, Anal. Chem., 2004, 76, 1316-1321.   25. Molecularly imprinted sol-gel nanotubes membrane for biochemical separations, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 4054-4055.

1.A general colorimetric detection of proteins and small molecules based on cyclic enzymatic signal amplification and hairpin aptamer probe, Anal. Chem., 2012, 84, 5309-5315.   2. A graphene oxide (GO)-based molecular beacon for DNA-binding transcription factor detection, Nanoscale, 2012, 4, 3655-3659.   3. Ultrasensitive detection of Cu2+ with the naked eye and application in immunoassays, NPG Asia Materials, 2012, 4, e10, doi:10.1038/am.2012.18.   4. Enzyme-free signal amplification in the DNAzyme sensor via target-catalyzed hairpin assembly, Chem. Commun., 2012, 48, 3112-3114.   5. Nicking enzyme based homogeneous aptasensors for amplification detection of protein, Chem. Commun., 2012, 48, 374-376.   6. General approach for monitoring peptide-protein interactions based on graphene-peptide complex, Anal. Chem., 2011, 83, 7276-7282. (Highlighted by ACS Chem. & Eng. News)   7. A simple and ultrasensitive electrochemical DNA biosensor based on DNA concatamers, Chem. Commun., 2011, 47, 12116-12118.   8. An ultrasensitive electrochemical biosensor for detection of DNA species related to oral cancer based on nuclease-assisted target recycling and amplification of DNAzyme, Chem. Commun., 2011, 47, 8004-8006.   9. Bioresponsive controlled release using mesoporous silica nanoparticles capped with aptamer-based molecular gate, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 1278-1281. (Highlighted by SciTech Profiles Asia-Pacific)   10. Amplified aptamer-based assay through catalytic recycling of the analyte, Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 8454-8457.   11. Using graphene to protect DNA from cleavage during cellular delivery, Chem. Commun., 2010, 46, 3116-3118. (Highlighted by Nature China and ACS Chem. & Eng. News)   12. Increasing the sensitivity and single-base mismatch selectivity of the molecular beacon using graphene Oxide as the "nanoquencher", Chem.-Eur. J., 2010, 16, 4889-4894.   13. An ultrahighly sensitive and selective electrochemical DNA sensor via nicking endonuclease assisted current change amplification, Chem. Commun., 2010, 46, 5939-5941.   14. Mussel-inspired molecularly imprinted polymer coating superparamagnetic nanoparticles for protein recognition, J. Mater. Chem., 2010, 20, 880-883.   15. An efficient cell-targeting and intracellular controlled-release drug delivery system based on MSN-PEM-aptamer conjugates, J. Mater. Chem., 2009, 19, 7765-7770.   16. A graphene platform for sensing biomolecules, Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 4785-4787. (Highlighted by NPG Asia Materials)   17. Amplified detection of protein cancer biomarkers using DNAzyme functionalized nanoprobes, Chem. Commun., 2009, 45, 6845-6847.   18. Bifunctional superparamagnetic surface molecularly imprinted polymer core-shell nanoparticles, J. Mater. Chem., 2009, 19, 1077-1079.   19. Engineering target-responsive hydrogels based on aptamer-target interactions, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 6320-6321. (Highlighted by Nature Chemistry)   20. Surface imprinted core-shell nanoparticles for sorbent assays, Anal. Chem., 2007, 79, 5457-5461.   21. Template synthesized molecularly imprinted polymer nanotube membranes for chemical separations, J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 15954-15955.   22. Protein recognition via surface molecularly imprinted polymer nanowires, Anal. Chem., 2006, 78, 317-320.   23. Surface molecularly imprinted nanowires for biorecognition, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 1378-1379.   24. Magnetite-containing spherical silica nanoparticles for biocatalysis and bioseparations, Anal. Chem., 2004, 76, 1316-1321.   25. Molecularly imprinted sol-gel nanotubes membrane for biochemical separations, J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 4054-4055.

获奖情况

2006年获中国化学会青年化学奖 [12]

2009年入选教育部新世纪优秀人才支持计划

2010年获福建省杰出青年科学基金

2011年获福建省青年科技奖

2011年获国家杰出青年科学基金 [2]

2011年作为带头人获教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队  

2012年入选福建省引进高层次创业创新人才

2012年入选福建省高校领军人才

2013年入选国家中青年科技创新领军人才

2013年入选教育部长江学者特聘教授  

2014年入选国家万人计划 [13]

2014年获福建省自然科学奖一等奖 [14]

人事任免

2017年6月22日福建省人民政府 决定任命杨黄浩为福州大学副校长(试用期一年) [8]

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