在2021年9月29日的时候,政府就下发了新修定的红头文件,在9月29日(含)之后生育子女的,生育后享受产假188天、男方护理假30天,9月29日(含)正在休产假(护理假)的,产假延长至188天,护理假延长至30天。今年我们家就在讨论要孩子的事情,因为结婚7年,只有一个独生子女,家里长辈一直催,可是因为之前都在忙于工作,而且像我们江西的发展本来就比较慢,更何况我在一个3线小城市,所以就想着有一定的经济实力之后再考虑要二胎。最主要的就是,公公婆婆年纪也比较大,生完孩子之后我也没有时间带,所以就一直拖到现在。不过,最近我看到我们江西出来新的政策,就是在江西工作的女性,生育奖励的产假延长到了90天,也就是和之前相比增加了30天,这样算下来总共的产假就有188天了,但是我也不是很确定。如果真的是增加了一个月的产假,我就打算开始备孕二胎了,主要是产假增加了,可以等孩子大一些再让婆婆带,这样我也会更放心了。8月25日,从河南省医保局获悉,为支持三孩政策在河南落地实施,日前该局出台文件明确,自6月26日国家出台《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》起,将参保女职工生育三孩的费用纳入生育保险支付范围,各地要按时、足额支付生育医疗费用和生育津贴,生育津贴发放天数同生育一孩、二孩规定,生育医疗费和生育津贴待遇标准按当地规定执行。网传广州中信湘雅试管咨询区客服有假,是真的吗?
“我当时对他颇有些恨铁不成钢。但是,周业强具备科研人最重要的两样东西:态度和投入。他和我一样都是大山里走出来的孩子,深知天道酬勤的道理。在他身上我看到了当年那个面对逆境不屈不挠、迎难而上的自己。知难而上,不是因为期盼短期利益,而是心里装着更大的使命。”四川大学高分子科学与工程学院医用高分子材料及人工器官系副主任丁明明教授表示。
图 | 丁明明(近日,由周业强担任第一作者、丁明明担任通讯作者的论文,发表在 Nature Communications 上。作为一名老师,丁明明生于陕西,学于四川,如今也执教于四川。其本科、直博和博后均在该校完成。2013 年,丁明明正式留校任教,并于 2018 年破格晋升教授。
“高分子”,是他身上最引目的标签,也是该校的强项专业。
而此次论文,标志着一项高分子新成果的诞生。研究中,丁明明和周业强等通过简易化学方法,设计并合成了一类新型脲基拟肽类化合物。
其表示:“我们认为,这项工作对深入理解生物大分子的折叠和多层次组装结构,具有重要的科学价值,并创造了极具应用潜力的新一代生物响应聚合物、以及非常规的发光脂肪族材料。”
此次成果不仅能给多功能药物载体的设计提供新思路,还能提供一种具备生物降解和生物响应型仿蛋白能力的自体发光高分子材料。
此外,这些由天然氨基酸衍生物构建的假聚氨基酸,具有良好的生物相容性,结构也比较简单,其也具备一定的临床应用潜力,有望用于仿生、药物递送、生物传感等领域。
评审专家也点赞称:“该工作报道了一种有趣的方法,借此来构筑具有非传统发光特性的大分子拟肽,这一成果或代表学界在大分子拟肽学的制备和应用方面,又向前迈出了重要一步。”
丁明明团队此次研发的聚合物,具有类似于多肽的有序二级构象,同时也具有聚集诱导发光特性的仿绿色荧光蛋白自体荧光。
在外加介质的作用下,聚合物组装呈现出构象转变、收缩现象、纳米管到囊泡的变形、以及可逆的囊泡尺寸膨胀等特性,并伴随着发光颜色的变化。
此外在生理环境下,纳米粒子具有超高的稳定性,在肿瘤细胞内具有超快响应性,从而能作为灵敏药物控释的“开-关”,以用于靶向药物输送和癌症等重大疾病的治疗。
(其中,聚氨基酸因其良好的生物相容性、代谢产物无毒和有序的二级构象(如 α 螺旋和 β 折叠),而受到越来越多学者的关注。
除此之外,也可通过氨基酸延伸、多肽侧链取代或主链修饰,来开发各种合成拟肽聚合物。其中,聚-β 肽和聚类肽正是这类聚合物的典型代表。
与传统多肽相比,这类拟肽具有高度可调的分子结构、溶解性良好、抗降解和低免疫原性等优点。
然而,非天然部分的引入,可能会破坏其有序的高级结构,以及模拟蛋白质生物功能的能力。
目前,已有学者合成了两亲性多肽共聚物,它们的高级自组装大多由构象介导,并且可以形成胶束、囊泡、管状等结构。
氢键相互作用,在生物学中被认为是一种重要的作用力,它决定了蛋白质的高级结构和特异性功能。基于此,已有研究通过控制侧链氢键配体,来调节合成多肽的构象。
作为一种高分子材料,脲键具有一个氢键受体和两个氢键供体,能形成分子间的单齿或双齿氢键的相互作用,此前已被用于构筑寡聚脲折叠体。
而作为一类富含脲键的聚合物,聚脲已被广泛应用于弹性体、涂料、粘合剂和生物材料。但是,具备有序二级结构和构象介导功能性的聚脲,此前则少有报道。
基于此,丁明明课题组设计并合成一系列由天然氨基酸衍生物构建的、能够自发荧光的聚脲分子,其具备有序二级构象和聚集诱导发射等特性。
此外,通过构象介导多级自组装,该聚合物可以形成囊泡或纳米管,并表现出尺寸膨胀、收缩、变形和变色等行为。
同时,当聚合物作为药物载体时,也显示出超高稳定性和超快响应性,能实现灵敏的药物释放开关。
近日,相关论文以《用于构象辅助变形、变色和细胞内药物递送的本征荧光聚脲》(Intrinsically fluorescent polyureas toward conformation-assisted metamorphosis,discoloration and intracellular drug delivery)为题发表在 Nature Communications 上。周业强担任第一作者,丁明明担任通讯作者。
图 | 相关论文(Nature communications)审稿人评价称,该团队描述了一种独特的由脲键构建的假聚氨基酸。通过聚合物的自体荧光,可以实现细胞摄取的可视化;而通过聚合物和包载染料之间的荧光共振能量的转移现象,则可用于药物释放的监测。
针对聚合物的设计合成、组装体形貌的表征、二级构象和荧光性质的分析,课题组均进行了动物实验,以证明此次材料确实可作为开关可切换的纳米载体,从而用于体内肿瘤治疗。其还使用了大量分析方法,很好地支持了这一结论。
(基于此,其以天然氨基酸衍生物为单体,合成了一系列不同链段数的两亲性聚脲。
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