���_���ƺϳɲ��ϵĽY(ji��)��(g��u)���ܵ�һֱ�DZ����о��߲������Ŀ��(bi��o)����?y��n)����ˮƽ�O(sh��)Ӌ(j��)�����{(di��o)��(ji��)���NҎ(gu��)ģ��������ϵ����|(zh��)�������P(gu��n)��Ҫ���ڳ�Ҏ(gu��)�����У�����ˮƽ�Ć�朾ۺ���{�����ӻ��朼{�����zͨ����Ҫ�ژO��ϡጵėl���º����^�͵��D(zhu��n)���ʌ��ۺ���朵ľ��_�ۯB�����a(ch��n)�������@Щ會�(n��i)�ۯB���g(sh��)�y�Ԍ�(sh��)�F(xi��n)��Ҏ(gu��)ģ�Ƃ���ж��ƹ��ܵĆ�朼{�����w����(y��n)����K�ˆ�朼{�����w�ďV����(y��ng)�á�
�ڴˣ����ˏķ���ˮƽ��(sh��)�F(xi��n)������ϵĘ�(g��u)����������Ĵ�W(xu��)߅�������ڈF(tu��n)�(du��)�����_�l(f��)��һ�N�^��Ч���Ƃ��朼{�����z���·������@�N�������ÿ���ӳ�-������D(zhu��n)�ƾۺϽ������ɻ����Ե���Ȼ���ԣ�ͨ�^�Ƃ䌦�Q�Ĵ������D(zhu��n)��ԇ������(sh��)�F(xi��n)�ˌ��߷���會�(n��i)��(li��n)�Ĵ��M(j��n)���M(j��n)���@����������Ƃ�η��Ӽ{�����ӵ��Ƃ�Ч�ʣ��Dһ����
�Dһ. ���ÿ���ӳ�-������D(zhu��n)�ƾۺϷ�����(sh��)�F(xi��n)�η��Ӽ{�����ӵĸ�Ч�Ƃ䡣
�����@�N�ɔU(ku��)չ���Ƃ��朼{�����z�IJ��ԣ��о��ɆT�C���ˆ�朼{�����z�ڶ�N�߶������t(y��)�W(xu��)��(y��ng)���еĪ�(d��)�ؑ�(y��ng)�á�ͨ�^��(sh��)�(y��n)�����������ӄ�(d��ng)�B(t��i)�η��Ӽ{�����zչʾ����(y��u)���ļ�(x��)�������Բ���չ�F(xi��n)����ه�ژ�(g��u)��ļ�(x��)�������О飨�D������
�D��. �����ӄ�(d��ng)�B(t��i)�η��Ӽ{�����z���Ƃ䷽���c��ه�ژ�(g��u)��ļ�(x��)�������О���о�
ͬ�r(sh��)���@Щ��朼{�����z�����B(y��ng)���|(zh��)�ϵĄ�(d��ng)�B(t��i)朽�����������w���M(j��n)������ͨ�^�Y(ji��)��(g��u)׃����(sh��)�F(xi��n)�����w�c��(x��)�����w�B�ӵļ{��(j��)�{(di��o)��(ji��)���M(j��n)����(sh��)�F(xi��n)���ɼ�(x��)��𤸽�О���{(di��o)�أ��D������
�D��. ��朼{�����zͨ�^�Y(ji��)��(g��u)׃����(sh��)�F(xi��n)�����w�c��(x��)�����w�B�ӵļ{��(j��)�{(di��o)��(ji��)��
���⣬ͨ�^ʹ���@�N�����Ƃ�Ć�朼{�����z���阋(g��u)��ģ�K������^ˮ���z����չʾ����Ч��������ɢ���|(zh��)���Ķ������������еĸɼ�(x��)����(sh��)�F(xi��n)��Ч�ı��o(h��)���D�ģ���
�D��. ��朼{�����z����ĺ��^ˮ���z���ό����������еĸɼ�(x��)����(sh��)�F(xi��n)��Ч�ı��o(h��)��
�@�N���¶��ϵķ����O(sh��)Ӌ(j��)���Ԍ����l(f��)��������Æ�朼{�����w��������N��߶ȣ����Ҟ��о�����ӄ�(d��ng)�B(t��i)���|(zh��)�c��(x��)���О��ṩ��һ�N���������ƽ�_(t��i)���@�(xi��ng)�о��Y(ji��)�����ڽ����ڡ�Nature Communications���ԡ�Conformational manipulation of scale-up prepared single chain polymeric nanogels for multiscale regulation of cells�����(bi��o)�}�l(f��)����
ԓ������һ���ߞ�������Ĵ�W(xu��)�����t(y��)�W(xu��)����ϵ��ʿ���������ͨӍ���ߞ�߅����������ԓ�����õ��ˏ�(f��)����W(xu��)ꐇ�ힽ�����������Ĵ�W(xu��)������Ĵ����f(xi��)����ԓ�����õ�������Ȼ�ƌW(xu��)����ί�ĺ�����о��Y���ֵ��о��Y���֧�֡�
����朽ӣ�https://www.nature.com/articles/s41467-019-10640-z
߅�����L�������ڰl(f��)չ���M(j��n)�{�ײ����cˮ���z�����������t(y��)�W(xu��)�I(l��ng)��đ�(y��ng)�ã�������u�����ˏĻ��A(ch��)���όW(xu��)�������t(y��)�W(xu��)�о����t(y��)����(y��ng)���о��Ķ�������о���߅�����n�}�M�����ڸ�ˮƽ�W(xu��)�g(sh��)�ڿ��l(f��)����ƪՓ�ġ�
1. Immunoregulation of macrophages by dynamic ligand presentation via ligand-cation coordination. Nature Communications, 2019, volume 10, Article number: 1696.
2. Highly dynamic nanocomposite hydrogels self-assembled by metal ion-ligand coordination, Small, 2019.
3. Dynamic and cell-infiltratable hydrogels as injectable carrier of therapeutic cells and drugs for treating challenging bone defects. ACS Central Science, 2019, 5 (3), pp 440�C50.
4. Anisotropic ligand nanogeometry modulates the adhesion and polarization state of macrophages. Nano Letters, 19 (3), 1963�C1975, 2019.
5. Anisotropic nanoscale presentation of cell adhesion ligand enhances the recruitment of diverse integrins in adhesion structures and mechanosensing-dependent differentiation of stem cells. Advanced Functional Materials, 2019.
6. Organic semiconducting polymer nanoparticles for photoacoustic labelling and tracking of stem cells in the second near-infrared window. ACS Nano, 2018, 12 (12), pp 12201�C2211.
7. In situ reversible heterodimeric nanoswitch controlled by metal ion-ligand coordination regulates the adhesion, release, and differentiation of stem cells. Advanced Materials, 2018 Nov; 30(44):e1803591.
8. Adaptable hydrogels mediate cofactor-assisted activation of biomarker-responsive drug delivery via positive feedback for enhanced tissue regeneration. Advanced Science, 2018 Dec; 5(12): 1800875.
9. Remote control of heterodimeric magnetic nanoswitch regulates the adhesion and differentiation of stem cells. J. Am. Chem. Soc., 2018;140 (18): 5909-5913.
- �|�A��W(xu��)�������о��T/ʷ��ꖽ��ڈF(tu��n)�(du��) AFM�����������w���b��pH푑�(y��ng)�͘�����Ӽ{�����z��������ͨ�^�ؾ��̶�N��(x��)������ί����ٰ� 2026-02-20
- �A�ƴ����Ӹ����� Nat. Commun.����׃�{�����z�x�������t(y��)�W(xu��)��ͻ�� 2025-12-22
- ɽ�|��W(xu��)����ϼ���ڈF(tu��n)�(du��) Nat. Nanotech.���l(f��)�F(xi��n)��QCAR-T��(x��)��������(sh��)�w����Ч������Ч���� 2025-05-20
- �|����W(xu��)/����W(xu��)�κƽ��ڈF(tu��n)�(du��) Nat. Commun.���⼤�l(f��)늻�������İ�������D(zhu��n)���(q��)��(d��ng)���ɻ�����ӳ�-������D(zhu��n)�ƾۺ� 2025-11-27
- ��ƴ��A�o���ڈF(tu��n)�(du��) Angew/Chem. Sci.: ����ϩ��x�ӳ����x���ԾۺϙC(j��)���о����}�_��D(zhu��n)�ƾۺ� 2025-03-21
- �п�Ժ�Ϻ��ЙC(j��)������/�ߏ�ɽ�F(tu��n)�(du��) JACS��ͨ�^��λ��D(zhu��n)�ƾۺ��Ƃ���и��p���ܻ����ȵĵ�Ҏ(gu��)�۱�ϩ-��(sh��)�F(xi��n)��ѭ�h(hu��n)�۱�ϩ�ĺϳ� 2025-02-03
�\���P(gu��n)ע�߷��ӿƼ�
- 2026����ߌ��Ї���(sh��)�(y��n)�Ұl(f��)չ...
- �����I(l��ng)Ʊح300+���h��I(y��)�R��...
- �P(y��ng)���Ж|�����L���Ѓx�����{(l��n)...
- �f����Ŀ �ذ��_�֣�2025�C(j��)...
- ICIE���H(�V��)Ϳ�Ϲ��I(y��)չ�[...
- �_չ�ڼ����ۄ�������朄�(d��ng)δ...
- 9������Ҋ���£�AI�(q��)��(d��ng)+���a(ch��n)...
- �P(gu��n)���e�k�ڶ�ʮ�����Ї����H...
- �R�ۼ�˃x�� ����ȫ���̙C(j��) ...
- CPHI����չ��(sh��)�(y��n)�҃x���c�O(sh��)��...
- ���ܹ��A��朆���������22��...
- �������i�w/���v/����/����...
- �A�ƴ������о��T�F(tu��n)�(du��) JACS...
- ������/���f/�Y�� JACS���l(f��)...
- ��ɽ��W(xu��)��־�x�����w�����...
- ���������������ֈF(tu��n)�(du��) Angew...
- �Ϻ�����/��������(sh��)�(y��n)��...
- ���t(y��)��һ��Ժʢ�������/�A...
- �пƴ���Ƙ�������������/...
- �����������/������������...
- �㹤��������/�~��(hu��)Ҋ�n�}�M ...
- ��������-��־�F(tu��n)�(du��) AFM �C��...