化学学报 ›› 2021, Vol. 79 ›› Issue (5): 600-613.DOI: 10.6023/A20120578 上一篇 下一篇
所属专题: 分子探针、纳米生物学与生命分析化学; 多孔材料:共价有机框架(COF)
综述
王涛1, 赵璐1, 王科伟1, 白云峰1,*(), 冯锋1,*()
投稿日期:
2020-12-22
发布日期:
2021-02-05
通讯作者:
白云峰, 冯锋
作者简介:
王涛, 硕士研究生. 本科毕业于山西大同大学化学与化工学院, 2019年起于山西大同大学化学与化工学院攻读理学硕士学位. 主要研究方向为生物分析化学. |
白云峰, 博士, 教授, 硕士生导师, 美国普渡大学访问学者, 现任化学生物传感山西省重点实验室副主任. 研究方向为生物分析化学, 近年来, 获得山西省科学技术二等奖1项, 山西省高等学校科学技术二等奖1项, 发表学术论文60余篇, 其中被SCI收录30余篇, 已获授权国家发明专利8项, 实用新型专利7项. |
冯锋, 博士, 二级教授, 博士生导师, 享受国务院特殊津贴专家, 现任山西大同大学校长. 新世纪百千万人才工程国家级入选者、山西省“三晋英才”支持计划高端领军人才、山西省333人才工程入选者、山西省131领军人才工程学术技术带头人、山西省学术技术带头人、山西省委联系的高级专家、山西省优势特色学科化学学科带头人、山西省功能化学材料重点创新团队带头人、山西省新型介孔材料的合成应用与成果转化工程研究中心负责人、分析化学省重点建设学科带头人、化学生物传感山西省重点实验室主任. 曾获得山西省科学技术二等奖2项、山西省高等学校科学技术一等奖2项、山西省高等学校科学技术二等奖1项、山西省高等学校优秀教学成果特等奖1项、山西省高等学校优秀教学成果二等奖2项. 已出版学术专著2部, 在JACS、Anal Chem、Chem Comm、Biosens Bioelectron等杂志发表学术论文200余篇, 其中被SCI收录论文100余篇, 已获授权国家发明专利20余项, 主持国家自然科学基金4项、省自然科学基金等省级科研项目30余项. |
基金资助:
Tao Wang1, Lu Zhao1, Kewei Wang1, Yunfeng Bai1,*(), Feng Feng1,*()
Received:
2020-12-22
Published:
2021-02-05
Contact:
Yunfeng Bai, Feng Feng
About author:
Supported by:
文章分享
共价有机框架(covalent organic frameworks, COFs)是近年来开发的一种由有机单元连接而成的高结晶性多孔聚合物, 由于具有良好的孔隙率、模块性、结晶性和生物相容性等特点在肿瘤治疗中显示出了良好的应用前景. 本综述总结了已报道的COFs制备方法, 包括溶剂热合成法、机械化学合成法、微波合成法、离子热合成法、界面合成法、室温合成法和纳米尺度COFs的合成方法, 并根据对肿瘤作用机理的差异, 将用于肿瘤治疗的COFs纳米载药系统归纳为药物化疗、光热治疗、光动力学治疗和联合治疗. 此外还讨论了COFs在肿瘤治疗领域所面临的主要挑战和发展趋势.
王涛, 赵璐, 王科伟, 白云峰, 冯锋. 共价有机框架的合成及其在肿瘤治疗中的应用研究进展[J]. 化学学报, 2021, 79(5): 600-613.
Tao Wang, Lu Zhao, Kewei Wang, Yunfeng Bai, Feng Feng. Research Progress on the Synthesis of Covalent Organic Frameworks and Their Applications in Tumor Therapy[J]. Acta Chimica Sinica, 2021, 79(5): 600-613.
合成方法 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
溶剂热合成法 | 能够为反应系统提供充足能量的特性使得产物更容易突破吉布斯自由能从而形成晶体 | 合成过程中条件要求高, 反应时间长, 难以用于COFs的大规模生产 |
机械化学合成法 | 能够以简单、绿色的途径构建化学键, 合成的COFs在酸、碱和高温中仍可保持原有结构 | 结晶度略差 |
微波合成法 | 合成速度快 | 对设备要求较高, 且会损耗大量能量 |
离子热合成法 | 可以在常压下进行 | 会导致材料部分碳化, 体系的能耗过高, 并且要求单体必须具有较高的溶解性和热稳定性 |
界面合成法 | 可以制备出结构良好的COFs薄膜 | 无法实现COFs的大规模生产 |
室温合成法 | 对合成反应的温度要求较低, 易于操作 | 只能用于制备少量席夫碱类的COFs, 应用范围较小 |
纳米尺度COFs的合成方法 | 可有效控制COFs形貌 | 机理复杂, 操作繁琐 |
合成方法 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
溶剂热合成法 | 能够为反应系统提供充足能量的特性使得产物更容易突破吉布斯自由能从而形成晶体 | 合成过程中条件要求高, 反应时间长, 难以用于COFs的大规模生产 |
机械化学合成法 | 能够以简单、绿色的途径构建化学键, 合成的COFs在酸、碱和高温中仍可保持原有结构 | 结晶度略差 |
微波合成法 | 合成速度快 | 对设备要求较高, 且会损耗大量能量 |
离子热合成法 | 可以在常压下进行 | 会导致材料部分碳化, 体系的能耗过高, 并且要求单体必须具有较高的溶解性和热稳定性 |
界面合成法 | 可以制备出结构良好的COFs薄膜 | 无法实现COFs的大规模生产 |
室温合成法 | 对合成反应的温度要求较低, 易于操作 | 只能用于制备少量席夫碱类的COFs, 应用范围较小 |
纳米尺度COFs的合成方法 | 可有效控制COFs形貌 | 机理复杂, 操作繁琐 |
载体 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
脂质体 | 生物相容性好、对疏水性和亲水性药物皆有较好的递送效果 | 不易被肿瘤细胞摄取 |
碳纳米管 | 比表面积大、易于功能化、负载效率高 | 合成成本较高、毒性较大 |
树状大分子 | 纳米尺寸易于控制、单分散性好、对药物分子易于控制、生物相容性好 | 难以大量合成可用于临床纯度的产品 |
MOFs | 孔径分布均匀且可调整、比表面积大 | 易分解不稳定, 金属元素的存在使其具有细胞毒性 |
金属氧化物 | 稳定性好、生产成本低、形貌与粒径易于控制、拥有的磁性使其易于监测分布情况 | 亲水性差、生物相容性较差 |
MXenes | 比表面积大、亲水性好、易功能化、稳定性好 | 合成过程污染环境、生物相容性较差 |
COFs | 孔道结构规则有序、功能多样、比表面积大、孔隙率高 | 形貌不易控制 |
载体 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
脂质体 | 生物相容性好、对疏水性和亲水性药物皆有较好的递送效果 | 不易被肿瘤细胞摄取 |
碳纳米管 | 比表面积大、易于功能化、负载效率高 | 合成成本较高、毒性较大 |
树状大分子 | 纳米尺寸易于控制、单分散性好、对药物分子易于控制、生物相容性好 | 难以大量合成可用于临床纯度的产品 |
MOFs | 孔径分布均匀且可调整、比表面积大 | 易分解不稳定, 金属元素的存在使其具有细胞毒性 |
金属氧化物 | 稳定性好、生产成本低、形貌与粒径易于控制、拥有的磁性使其易于监测分布情况 | 亲水性差、生物相容性较差 |
MXenes | 比表面积大、亲水性好、易功能化、稳定性好 | 合成过程污染环境、生物相容性较差 |
COFs | 孔道结构规则有序、功能多样、比表面积大、孔隙率高 | 形貌不易控制 |
[1] |
Siegel, R. L.; Miller, K. D.; Fuchs, H. E.; Jemal, A. CA Cancer J. Clin. 2021, 71,7.
doi: 10.3322/caac.v71.1 |
[2] |
Lu, H.; Goodell, V.; Disis, M. L. J. Proteome Res. 2008, 7,1388.
doi: 10.1021/pr700818f |
[3] |
Xifre-Perez, E.; Guaita-Esteruelas, S.; Baranowska, M.; Pallares, J.; Masana, L.; Marsal, L. F. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7,18600.
doi: 10.1021/acsami.5b05016 |
[4] |
Bai, Y.; Zhang, Z.; Cheng, L.; Wang, R.; Chen, X.; Kong, Y.; Feng, F.; Ahmad, N.; Li, L.; Liu, X. J. Biol. Chem. 2019, 294,9911.
doi: 10.1074/jbc.RA119.008152 |
[5] |
Li, R.; Feng, F.; Chen, Z.-Z.; Bai, Y.-F.; Guo, F.-F.; Wu, F.-Y.; Zhou, G. Talanta 2015, 140,143.
doi: 10.1016/j.talanta.2015.03.041 |
[6] |
Zhang, Y.; Bai, Y.; Feng, F.; Shuang, S. Anal. Methods-UK 2016, 8,6131.
doi: 10.1039/C6AY01949H |
[7] |
Bai, Y.; Zhang, H.; Zhao, L.; Wang, Y.; Chen, X.; Zhai, H.; Tian, M.; Zhao, R.; Wang, T.; Xu, H.; Feng, F. Talanta 2020, 221,121451.
doi: 10.1016/j.talanta.2020.121451 |
[8] |
Gajewski, T. F. Curr. Opin. Immunol. 2012, 6,242.
|
[9] |
Cao, J.; Huang, D.; Peppas, N. A. Adv. Drug Deliver. Rev. 2020, 167,170.
doi: 10.1016/j.addr.2020.06.030 |
[10] |
Fang, J.; Islam, W.; Maeda, H. Adv. Drug Deliver. Rev. 2020, 157,142.
doi: 10.1016/j.addr.2020.06.005 |
[11] |
Gu, Z.; Da Silva, C. G.; Van der Maaden, K.; Ossendorp, F.; Cruz, L. J. Pharmaceutics 2020, 12,1054.
doi: 10.3390/pharmaceutics12111054 |
[12] |
Martincic, M.; Tobias, G. Expert Opin. Drug Deliv. 2015, 12,563.
doi: 10.1517/17425247.2015.971751 pmid: 25430876 |
[13] |
Kesharwani, P.; Jain, K.; Jain, N. K. Prog. Polym. Sci. 2014, 39,268.
doi: 10.1016/j.progpolymsci.2013.07.005 |
[14] |
Kwon, H. J.; Shin, K.; Soh, M.; Chang, H.; Kim, J.; Lee, J.; Ko, G.; Kim, B. H.; Kim, D.; Hyeon, T. Adv. Mater. 2018, 30,e1704290.
|
[15] |
Wu, M.-X.; Yang, Y.-W. Adv. Mater. 2017, 29,1606134.
doi: 10.1002/adma.201606134 |
[16] |
Huang, H.; Jiang, R.; Feng, Y.; Ouyang, H.; Zhou, N.; Zhang, X.; Wei, Y. Nanoscale 2020, 12,1325.
doi: 10.1039/C9NR07616F |
[17] |
Scicluna, M. C.; Vella-Zarb, L. ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3,3097.
doi: 10.1021/acsanm.9b02603 |
[18] |
Sun, T.; Lei, W.; Ma, Y.; Zhang, Y.-B. Chinese J. Chem. 2020, 38,1153.
doi: 10.1002/cjoc.v38.10 |
[19] |
Mei, P.; Zhang, Y.; Feng, X. Acta Chim. Sinica 2020, 78,1041. (in Chinese).
doi: 10.6023/A20060256 |
( 梅佩, 张媛媛, 冯霄, 化学学报, 2020, 78, 1041.)
|
|
[20] |
Yu, G.; Wang, C. Chinese J. Org. Chem. 2020, 40,1437. (in Chinese).
doi: 10.6023/cjoc202003018 |
( 于歌, 汪成, 有机化学, 2020, 40,1437.)
doi: 10.6023/cjoc202003018 |
|
[21] |
Jiang, C.; Feng, X.; Wang, B. Acta Chim. Sinica 2020, 78,466. (in Chinese).
doi: 10.6023/A20030088 |
( 蒋成浩, 冯霄, 王博, 化学学报, 2020, 78,466.)
doi: 10.6023/A20030088 |
|
[22] |
Liu, J.; Zhang, M.; Wang, N.; Wang, C.; Ma, L. Acta Chim. Sinica 2020, 78,311. (in Chinese).
doi: 10.6023/A19120426 |
( 刘建国, 张明月, 王楠, 王晨光, 马隆龙, 化学学报, 2020, 78,311.)
doi: 10.6023/A19120426 |
|
[23] |
Wang, W. Chinese J. Org. Chem. 2020, 40,545. (in Chinese).
doi: 10.6023/cjoc202000008 |
( 王为, 有机化学, 2020, 40,545.)
doi: 10.6023/cjoc202000008 |
|
[24] |
Wang, Y.; Liu, H.; Zhu, X. Acta Chim. Sinica 2020, 78,746. (in Chinese).
doi: 10.6023/A20050147 |
( 王友付, 刘航海, 朱新远, 化学学报, 2020, 78,746.)
doi: 10.6023/A20050147 |
|
[25] |
Guan, Q.; Zhou, L.-L.; Li, W.-Y.; Li, Y.-A.; Dong, Y.-B. Chem. Eur. J. 2020, 26,5583.
doi: 10.1002/chem.v26.25 |
[26] |
Feng, L.; Qian, C.; Zhao, Y. ACS Mater. Lett. 2020, 2,1074.
|
[27] |
Bhunia, S.; Deo, K. A.; Gaharwar, A. K. Adv. Funct. Mater. 2020, 30,2002046.
doi: 10.1002/adfm.v30.27 |
[28] |
Cote, A. P.; Benin, A. I.; Ockwig, N. W.; O'Keeffe, M.; Matzger, A. J.; Yaghi, O. M. Science 2005, 310,1166.
doi: 10.1126/science.1120411 |
[29] |
El-Kaderi, H. M.; Hunt, J. R.; Mendoza-Cortes, J. L.; Cote, A. P.; Taylor, R. E.; O'Keeffe, M.; Yaghi, O. M. Science 2007, 316,268.
doi: 10.1126/science.1139915 |
[30] |
Fang, Q.; Wang, J.; Gu, S.; Kaspar, R. B.; Zhuang, Z.; Zheng, J.; Guo, H.; Qiu, S.; Yan, Y. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137,8352.
doi: 10.1021/jacs.5b04147 |
[31] |
Vyas, V. S.; Vishwakarma, M.; Moudrakovski, I.; Haase, F.; Savasci, G.; Ochsenfeld, C.; Spatz, J. P.; Lotsch, B. V. Adv. Mater. 2016, 28,8749.
doi: 10.1002/adma.201603006 |
[32] |
Geng, K.; He, T.; Liu, R.; Dalapati, S.; Tan, K. T.; Li, Z.; Tao, S.; Gong, Y.; Jiang, Q.; Jiang, D. Chem. Rev. 2020, 120,8814.
doi: 10.1021/acs.chemrev.9b00550 |
[33] |
Ding, X.; Guo, J.; Feng, X.; Honsho, Y.; Guo, J.; Seki, S.; Maitarad, P.; Saeki, A.; Nagase, S.; Jiang, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50,1289.
doi: 10.1002/anie.v50.6 |
[34] |
Nagai, A.; Chen, X.; Feng, X.; Ding, X.; Guo, Z.; Jiang, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52,3770.
doi: 10.1002/anie.201300256 |
[35] |
Fang, Q.; Zhuang, Z.; Gu, S.; Kaspar, R. B.; Zheng, J.; Wang, J.; Qiu, S.; Yan, Y. Nat. Commun. 2014, 5,4503.
doi: 10.1038/ncomms5503 |
[36] |
Jiang, Y.; Huang, W.; Wang, J.; Wu, Q.; Wang, H.; Pan, L.; Liu, X. J. Mater. Chem. A 2014, 2,8201.
doi: 10.1039/c4ta00555d |
[37] |
Thote, J.; Aiyappa, H. B.; Kumar, R. R.; Kandambeth, S.; Biswal, B. P.; Shinde, D. B.; Roy, N. C.; Banerjee, R. IUCrJ 2016, 3,402.
doi: 10.1107/S2052252516013762 |
[38] |
Wang, K.; Jia, Z.; Bai, Y.; Wang, X.; Hodgkiss, S. E.; Chen, L.; Chong, S. Y.; Wang, X.; Yang, H.; Xu, Y.; Feng, F.; Ward, J. W.; Cooper, A. I. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142,11131.
doi: 10.1021/jacs.0c03418 |
[39] |
Zhu, L. J.; Zhang, Y. B. Molecules 2017, 22,1149.
doi: 10.3390/molecules22071149 |
[40] |
James, S. L.; Adams, C. J.; Bolm, C.; Braga, D.; Collier, P.; Friscic, T.; Grepioni, F.; Harris, K. D.M.; Hyett, G.; Jones, W.; Krebs, A.; Mack, J.; Maini, L.; Orpen, A. G.; Parkin, I. P.; Shearouse, W. C.; Steed, J. W.; Waddell, D. C. Chem. Soc. Rev. 2012, 41,413.
doi: 10.1039/C1CS15171A |
[41] |
Zhang, P.; Dai, S. J. Mater. Chem. A 2017, 5,16118.
doi: 10.1039/C7TA04829G |
[42] |
Biswal, B. P.; Chandra, S.; Kandambeth, S.; Lukose, B.; Heine, T.; Banerjee, R. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135,5328.
doi: 10.1021/ja4017842 |
[43] |
Das, G.; Shinde, D. B.; Kandambeth, S.; Biswal, B. P.; Banerjee, R. Chem. Commun. 2014, 50,12615.
doi: 10.1039/C4CC03389B |
[44] |
Campbell, N. L.; Clowes, R.; Ritchie, L. K.; Cooper, A. I. Chem. Mater. 2009, 21,204.
doi: 10.1021/cm802981m |
[45] |
Ren, S. J.; Bojdys, M. J.; Dawson, R.; Laybourn, A.; Khimyak, Y. Z.; Adams, D. J.; Cooper, A. I. Adv. Mater. 2012, 24,2357.
doi: 10.1002/adma.201200751 |
[46] |
Ritchie, L. K.; Trewin, A.; Reguera-Galan, A.; Hasell, T.; Cooper, A. I. Micropor. Mesopor. Mat. 2010, 132,132.
doi: 10.1016/j.micromeso.2010.02.010 |
[47] |
Vitaku, E.; Dichtel, W. R. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139,12911.
doi: 10.1021/jacs.7b06913 |
[48] |
Kuhn, P.; Antonietti, M.; Thomas, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47,3450.
doi: 10.1002/(ISSN)1521-3773 |
[49] |
Hao, Q.; Zhao, C.; Sun, B.; Lu, C.; Liu, J.; Liu, M.; Wan, L.-J.; Wang, D. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140,12152.
doi: 10.1021/jacs.8b07120 |
[50] |
Matsumoto, M.; Valentino, L.; Stiehl, G. M.; Balch, H. B.; Corcos, A. R.; Wang, F.; Ralph, D. C.; Marinas, B. J.; Dichtel, W. R. Chem 2018, 4,308.
doi: 10.1016/j.chempr.2017.12.011 |
[51] |
Liu, J.; Zan, W.; Li, K.; Yang, Y.; Bu, F.; Xu, Y. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139,11666.
doi: 10.1021/jacs.7b05025 |
[52] |
Zhou, D.; Tan, X.; Wu, H.; Tian, L.; Li, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58,1376.
doi: 10.1002/anie.201811399 |
[53] |
Ding, S.-Y.; Wang, W. Chem. Soc. Rev. 2013, 42,548.
doi: 10.1039/C2CS35072F |
[54] |
Ding, S.-Y.; Cui, X.-H.; Feng, J.; Lu, G.; Wang, W. Chem. Commun. 2017, 53,11956.
doi: 10.1039/C7CC05779B |
[55] |
Medina, D. D.; Rotter, J. M.; Hu, Y.; Dogru, M.; Werner, V.; Auras, F.; Markiewicz, J. T.; Knochel, P.; Bein, T. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137,1016.
doi: 10.1021/ja510895m |
[56] |
Guan, Q.; Wang, G.-B.; Zhou, L.-L.; Li, W.-Y.; Dong, Y.-B. Nanoscale Adv. 2020, 2,3656.
doi: 10.1039/D0NA00537A |
[57] |
Berlanga, I.; Ruiz-González, M. L.; González-Calbet, J. M.; Fierro, J. L.G.; Mas-BallestéR.; Zamora, F. Small 2011, 7,1207.
doi: 10.1002/smll.201002264 pmid: 21491587 |
[58] |
Chandra, S.; Kandambeth, S.; Biswal, B. P.; Lukose, B.; Kunjir, S. M.; Chaudhary, M.; Babarao, R.; Heine, T.; Banerjee, R. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135,17853.
doi: 10.1021/ja408121p |
[59] |
Wang, K.; Zhang, Z.; Lin, L.; Chen, J.; Hao, K.; Tian, H.; Chen, X. Chem. Mater. 2019, 31,3313.
doi: 10.1021/acs.chemmater.9b00265 |
[60] |
Kong, W.; Wan, J.; Namuangruk, S.; Guo, J.; Wang, C. Sci. Rep. 2018, 8,5529.
doi: 10.1038/s41598-018-23744-1 |
[61] |
Dong, J.; Li, X.; Peh, S. B.; Yuan, Y. D.; Wang, Y.; Ji, D.; Peng, S.; Liu, G.; Ying, S.; Yuan, D.; Jiang, J.; Ramakrishna, S.; Zhao, D. Chem. Mater. 2019, 31,146.
doi: 10.1021/acs.chemmater.8b03685 |
[62] |
Smith, B. J.; Parent, L. R.; Overholts, A. C.; Beaucage, P. A.; Bisbey, R. P.; Chavez, A. D.; Hwang, N.; Park, C.; Evans, A. M.; Gianneschi, N. C.; Dichtel, W. R. ACS Central Sci. 2017, 3,58.
doi: 10.1021/acscentsci.6b00331 |
[63] |
Das, G.; Prakasam, T.; Addicoat, M. A.; Sharma, S. K.; Ravaux, F.; Mathew, R.; Baias, M.; Jagannathan, R.; Olson, M. A.; Trabolsi, A. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141,19078.
doi: 10.1021/jacs.9b09643 |
[64] |
Matsumoto, M.; Dasari, R. R.; Ji, W.; Feriante, C. H.; Parker, T. C.; Marder, S. R.; Dichtel, W. R. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139,4999.
doi: 10.1021/jacs.7b01240 |
[65] |
Li, M.; Qiao, S.; Zheng, Y.; Andaloussi, Y. H.; Li, X.; Zhang, Z.; Li, A.; Cheng, P.; Ma, S.; Chen, Y. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142,6675.
doi: 10.1021/jacs.0c00285 |
[66] |
Tan, J.; Namuangruk, S.; Kong, W. F.; Kungwan, N.; Guo, J.; Wang, C. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55,13979.
doi: 10.1002/anie.201606155 |
[67] |
Bai, L.; Phua, S. Z.; Lim, W. Q.; Jana, A.; Luo, Z.; Tham, H. P.; Zhao, L.; Gao, Q.; Zhao, Y. Chem. Commun. 2016, 52,4128.
doi: 10.1039/C6CC00853D |
[68] |
Mitra, S.; Sasmal, H. S.; Kundu, T.; Kandambeth, S.; Illath, K.; Diaz Diaz, D.; Banerjee, R. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139,4513.
doi: 10.1021/jacs.7b00925 |
[69] |
Zhang, G.; Li, X.; Liao, Q.; Liu, Y.; Xi, K.; Huang, W.; Jia, X. Nat. Commun. 2018, 9,2785.
doi: 10.1038/s41467-018-04910-5 |
[70] |
Liu, S.; Hu, C.; Liu, Y.; Zhao, X.; Pang, M.; Lin, J. Chem. Eur. J. 2019, 25,4315.
doi: 10.1002/chem.v25.17 |
[71] |
Lal, S.; Clare, S. E.; Halas, N. J. Acc. Chem. Res. 2008, 41,1842.
doi: 10.1021/ar800150g |
[72] |
Gallego, N. C.; Klett, J. W. Carbon 2003, 41,1461.
doi: 10.1016/S0008-6223(03)00091-5 |
[73] |
Mi, Z.; Yang, P.; Wang, R.; Unruangsri, J.; Yang, W.; Wang, C.; Guo, J. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141,14433.
doi: 10.1021/jacs.9b07695 |
[74] |
Lan, M.; Zhao, S.; Liu, W.; Lee, C.-S.; Zhang, W.; Wang, P. Adv. Healthc. Mater. 2019, 8,1900132.
doi: 10.1002/adhm.v8.13 |
[75] |
Kharkwal, G. B.; Sharma, S. K.; Huang, Y.-Y.; Dai, T.; Hamblin, M. R. Lasers Surg. Med. 2011, 43,755.
doi: 10.1002/lsm.21080 pmid: 22057503 |
[76] |
Thakor, A. S.; Gambhir, S. S. CA-Cancer J. Clin. 2013, 63,395.
doi: 10.3322/caac.21199 |
[77] |
Bhanja, P.; Mishra, S.; Manna, K.; Mallick, A.; Das Saha, K.; Bhaumik, A. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9,31411.
doi: 10.1021/acsami.7b07343 |
[78] |
Zhou, Y.; Liu, S. N.; Hu, C. L.; Cai, L. H.; Pang, M. L. J. Mater. Chem. B 2020, 8,5451.
doi: 10.1039/D0TB00679C |
[79] |
Guan, Q.; Fu, D.-D.; Li, Y.-A.; Kong, X.-M.; Wei, Z.-Y.; Li, W.-Y.; Zhang, S.-J.; Dong, Y.-B. iScience 2019, 14,180.
doi: S2589-0042(19)30094-X pmid: 30981114 |
[80] |
Zhang, Y.; Zhang, L.; Wang, Z.; Wang, F.; Kang, L.; Cao, F.; Dong, K.; Ren, J.; Qu, X. Biomaterials 2019, 223,119462.
doi: S0142-9612(19)30561-7 pmid: 31491599 |
[81] |
Zhang, L.; Wang, S. B.; Zhou, Y.; Wang, C.; Zhang, X. Z.; Deng, H. X. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58,14213.
doi: 10.1002/anie.v58.40 |
[82] |
Cai, L.; Hu, C.; Liu, S.; Zhou, Y.; Pang, M.; Lin, J. Sci. China Mater. 2021, 64,488.
doi: 10.1007/s40843-020-1428-0 |
[83] |
Wang, P.; Zhou, Z.; Guan, K. S.; Wang, Y. J.; Fu, X. Y.; Yang, Y.; Yin, X.; Song, G. S.; Zhang, X. B.; Tan, W. H. Chem. Sci. 2020, 11,1299.
doi: 10.1039/C9SC04875H |
[84] |
Chen, Z. K.; Liu, L. L.; Liang, R. J.; Luo, Z. Y.; He, H. M.; Wu, Z. H.; Tian, H.; Zheng, M. B.; Ma, Y. F.; Cai, L. T. ACS Nano 2018, 12,8633.
doi: 10.1021/acsnano.8b04371 |
[85] |
Li, X. S.; Kwon, N.; Guo, T.; Liu, Z.; Yoon, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57,11522.
doi: 10.1002/anie.v57.36 |
[86] |
Reisch, A.; Klymchenko, A. S. Small 2016, 12,1968.
doi: 10.1002/smll.v12.15 |
[87] |
Yang, G.; Xu, L.; Chao, Y.; Xu, J.; Sun, X.; Wu, Y.; Peng, R.; Liu, Z. Nat. Commun. 2017, 8,902.
doi: 10.1038/s41467-017-01050-0 |
[88] |
Zhang, H.; Li, G.; Liao, C.; Cai, Y.; Jiang, G. J. Mater. Chem. B 2019, 7,2398.
doi: 10.1039/c8tb03192d pmid: 32255118 |
[89] |
Feng, J.; Ren, W.-X.; Kong, F.; Dong, Y.-B. Inorg. Chem. Front. 2021, 8,848.
doi: 10.1039/D0QI01051K |
[90] |
Gan, S.; Tong, X.; Zhang, Y.; Wu, J.; Hu, Y.; Yuan, A. Adv. Funct. Mater. 2019, 29,1902757.
doi: 10.1002/adfm.v29.46 |
[91] |
Wang, D.; Zhang, Z.; Lin, L.; Liu, F.; Wang, Y.; Guo, Z.; Li, Y.; Tian, H.; Chen, X. Biomaterials 2019, 223,119459.
doi: 10.1016/j.biomaterials.2019.119459 |
[92] |
Guan, Q.; Zhou, L.-L.; Li, Y.-A.; Li, W.-Y.; Wang, S.; Song, C.; Dong, Y.-B. ACS Nano 2019, 13,13304.
doi: 10.1021/acsnano.9b06467 pmid: 31689082 |
[93] |
Hu, C.; Zhang, Z.; Liu, S.; Liu, X.; Pang, M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11,23072.
doi: 10.1021/acsami.9b08394 |
[94] |
Liu, S.; Zhou, Y.; Hu, C.; Cai, L.; Pang, M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12,43456.
doi: 10.1021/acsami.0c12824 |
[95] |
Wang, K.; Zhang, Z.; Lin, L.; Hao, K.; Chen, J.; Tian, H.; Chen, X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11,39503.
doi: 10.1021/acsami.9b13544 |
[96] |
Wang, S.-B.; Chen, Z.-X.; Gao, F.; Zhang, C.; Zou, M.-Z.; Ye, J.-J.; Zeng, X.; Zhang, X.-Z. Biomaterials 2020, 234,119772.
doi: 10.1016/j.biomaterials.2020.119772 |
[97] |
Guan, Q.; Zhou, L.-L.; Lv, F.-H.; Li, W.-Y.; Li, Y.-A.; Dong, Y.-B. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59,18042.
doi: 10.1002/anie.v59.41 |
[98] |
Benyettou, F.; Das, G.; Nair, A. R.; Prakasam, T.; Shinde, D. B.; Sharma, S. K.; Whelan, J.; Lalatonne, Y.; Traboulsi, H.; Pasricha, R.; Abdullah, O.; Jagannathan, R.; Lai, Z.; Motte, L.; Gándara, F.; Sadler, K. C.; Trabolsi, A. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142,18782.
doi: 10.1021/jacs.0c05381 |
[1] | 魏颖, 王家成, 李玥, 汪涛, 马述威, 解令海. 碳碳键链接的二维共价有机框架研究进展[J]. 化学学报, 2024, 82(1): 75-102. |
[2] | 刘建川, 李翠艳, 刘耀祖, 王钰杰, 方千荣. 高稳定二维联咔唑sp2碳共轭共价有机框架材料用于高效电催化氧还原★[J]. 化学学报, 2023, 81(8): 884-890. |
[3] | 杨蓉婕, 周璘, 苏彬. 基于共价有机框架修饰电极的维生素A和C的选择性检测★[J]. 化学学报, 2023, 81(8): 920-927. |
[4] | 何明慧, 叶子秋, 林桂庆, 尹晟, 黄心翊, 周旭, 尹颖, 桂波, 汪成. 卟啉基共价有机框架的光催化研究进展★[J]. 化学学报, 2023, 81(7): 784-792. |
[5] | 陈俊畅, 张明星, 王殳凹. 晶态多孔材料合成方法的研究进展[J]. 化学学报, 2023, 81(2): 146-157. |
[6] | 张东政, 刘清达, 王训. 亚纳米尺度材料表面原子重排与电子离域★[J]. 化学学报, 2023, 81(10): 1462-1470. |
[7] | 王洁, 叶雨晴, 李源, 马小杰, 王博. 基于无机纳米材料的抗菌抗病毒功能涂层和薄膜[J]. 化学学报, 2022, 80(9): 1338-1350. |
[8] | 袁瑞琳, 陈龙, 吴长征. 二维纳米材料热传导行为及其界面调控※[J]. 化学学报, 2022, 80(6): 839-847. |
[9] | 李真, 陈杰, 田华雨, 陈学思. 基于纳米材料的脓毒症治疗策略※[J]. 化学学报, 2022, 80(5): 668-678. |
[10] | 浩天瑞霖, 朱子煜, 蔡艳慧, 王微, 王祯, 梁阿新, 罗爱芹. 基于共价有机框架的电化学生物传感器在生物样品检测中的应用[J]. 化学学报, 2022, 80(11): 1524-1535. |
[11] | 于潇涵, 黄伟, 李彦光. 二维共价有机框架材料的可控合成及其光催化应用研究进展[J]. 化学学报, 2022, 80(11): 1494-1506. |
[12] | 王自陶, 刘耀祖, 王钰杰, 方千荣. 一种新型磺酸修饰的共价有机框架用于二氧化碳吸收和染料吸附[J]. 化学学报, 2022, 80(1): 37-43. |
[13] | 郭彩霞, 马小杰, 王博. 金属有机框架基复合材料的制备及其光热性能研究[J]. 化学学报, 2021, 79(8): 967-985. |
[14] | 卢佳敏, 王慧峰, 潘建章, 方群. 微流控技术在微/纳米材料合成中的研究进展[J]. 化学学报, 2021, 79(7): 809-819. |
[15] | 李佳欣, 李蓓, 王纪康, 何蕾, 赵宇飞. 水滑石(LDHs)及其衍生物在生物医药领域的研究进展[J]. 化学学报, 2021, 79(3): 238-256. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||