纳米材料-蛋白质界面相互作用的分子机制

侯静菲 杨延莲 王琛

引用本文: 侯静菲,  杨延莲,  王琛. 纳米材料-蛋白质界面相互作用的分子机制[J]. 物理化学学报, 2017, 33(1): 63-79. doi: 10.3866/PKU.WHXB201608233 shu
Citation:  HOU Jing-Fei,  YANG Yan-Lian,  WANG Chen. Molecular Mechanisms of Interface Interactions between Nanomaterials and Proteins[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(1): 63-79. doi: 10.3866/PKU.WHXB201608233 shu

纳米材料-蛋白质界面相互作用的分子机制

    作者简介: 侯静菲,1988年生。2011年毕业于北京科技大学,2011年至今就读于中国科学院国家纳米科学中心物理化学专业。主要研究方向为蛋白质/多肽分子相互作用、组装规律及结构调控;杨延莲,国家纳米科学中心研究员、博士生导师。分别于1996年和1999年获得山东大学学士和硕士学位,2002年获得北京大学博士学位。研究领域:疾病相关的多肽组装结构及其调控的分子机制;基于扫描探针显微技术的纳米表征方法;王琛,国家纳米科学中心研究员、博士生导师、杰青、中国生物物理学会常务理事、中国真空学会理事等,1992年获得美国弗吉尼亚大学博士学位。研究领域:扫描探针显微技术及应用;单分子化学和物理性质;分子纳米结构设计、构筑和表征等。;


  • 基金项目:

    国家自然科学基金(21273051)资助项目

摘要: 纳米材料由于其优异的性能在化工、电子、机械、环境、能源、航天等各个领域已经得到了广泛的应用,并且在生物医学方面的应用越来越受到重视。纳米材料-蛋白质界面相互作用是纳米生物医学领域重要的科学问题,对于纳米材料的生物医学应用以及生物安全性评价至关重要。蛋白质分子与纳米材料在界面的相互作用,一方面可以诱导蛋白质的构象、组装结构甚至功能的改变,另一方面可以引起纳米材料的表面亲疏水性、电荷性质等表面物理化学性质的改变。基于蛋白质与纳米材料相互作用检测技术及结果,本文从分子水平阐述了纳米材料与蛋白质分子在界面之间的相互作用机理及相应的结构与性质的变化,从而可以深化对两者之间复杂的相互作用机制的理解,对于推进纳米材料在生物医学的应用及健康、安全、持续发展具有重要意义。

English

    1. [1]

      Mai, L. Q.; Yang, S.; Han, C. H.; Xu, L.; Xu, X.; Pi, Y. Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2011, 27, 1551. [麦立强, 杨霜, 韩春华, 徐林, 许絮, 皮玉强. 物理化学学报, 2011, 27, 1551.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20110710

    2. [2]

      Qiu, J. S.; An, Y. L.; Li, Q. X.; Zhou, Y.; Yang, Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2004, 20, 260. [邱介山, 安玉良, 李杞秀, 周颖, 杨青. 物理化学学报, 2004, 20, 260.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20040309

    3. [3]

      Johnston, H.; Brown, D.; Kermanizadeh, A.; Gubbins, E.; Stone, V. J. Control. Release 2012, 164, 307. doi: 10.1016/j.jconrel.2012.08.018

    4. [4]

      Wu, Y. L.; Putcha, N.; Ng, K.W.; Leong, D. T.; Lim, C. T.; Joachim Loo, S. C.; Chen, X. Acc. Chem. Res. 2013, 46, 782. doi: 10.1021/ar300046u

    5. [5]

      Tenzer, S.; Docter, D.; Rosfa, S.; Wlodarski, A.; Kuharev, J.; Rekik, A.; Knauer, S. K.; Bantz, C.; Nawroth, T.; Bier, C.; Sirirattanapan, J.; Mann, W.; Treuel, L.; Zellner, R.; Maskos, M.; Schild, H.; Stauber, R. H. ACS Nano 2011, 5, 7155. doi: 10.1021/nn201950e

    6. [6]

      Hong, H.; Gao, T.; Cai, W. Nano Today 2009, 4, 252. doi: 10.1016/j.nantod.2009.04.002

    7. [7]

      Algar, W. R.; Krull, U. J. J. Colloid Interface Sci. 2011, 359, 148. doi: 10.1016/j.jcis.2011.03.058

    8. [8]

      Zhang, X.; Yang, R.; Wang, C.; Heng, C. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2012, 28, 1520. [张晓, 杨蓉, 王琛, 衡成林. 物理化学学报, 2012, 28, 1520.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201203131

    9. [9]

      Wu, W.; Wieckowski, S.; Pastorin, G.; Benincasa, M.; Klumpp, C.; Briand, J. P.; Gennaro, R.; Prato, M.; Bianco, A. Angew. Chem. Int. Edit. 2005, 44, 6358. doi: 10.1002/anie.200501613

    10. [10]

      Peer, D.; Karp, J. M.; Hong, S.; Farokhzad, O. C.; Margalit, R.; Langer, R. Nat. Nanotechnol. 2007, 2, 751. doi: 10.1038/nnano.2007.387

    11. [11]

      So, C. R.; Kulp, J. L.; Oren, E. E.; Zareie, H.; Tamerler, C.; Evans, J. S.; Sarikaya, M. ACS Nano 2009, 3, 1525. doi: 10.1021/nn900171s

    12. [12]

      Sarikaya, M.; Tamerler, C.; Jen, A. K. J.; Schulten, K.; Baneyx, F. Nat. Mater. 2003, 2, 577. doi: 10.1038/nmat964

    13. [13]

      Sarikaya, M. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 1999, 96, 14183. doi: 10.1073/pnas.96.25.14183

    14. [14]

      So, C. R.; Hayamizu, Y.; Yazici, H.; Gresswell, C.; Khatayevich, D.; Tamerler, C.; Sarikaya, M. ACS Nano 2012, 6, 1648. doi: 10.1021/nn204631x

    15. [15]

      So, C. R.; Tamerler, C.; Sarikaya, M. Angew. Chem. Int. Edit. 2009, 48, 5174. doi: 10.1002/anie.200805259.

    16. [16]

      Weissbuch, I.; Addadi, L.; Lahav, M.; Leiserowitz, L. Science 1991, 253, 637. doi: 10.1126/science.253.5020.637

    17. [17]

      Mann, S. Nature 1988, 332, 119. doi: 10.1038/332119a0

    18. [18]

      Basalyga, D. M.; Latour, R. A., Jr. J. Biomed. Mater. Res. A 2003, 64A, 120. doi: 10.1002/jbm.a.10360

    19. [19]

      Latour, R. A., Jr.; Rini, C. J. J. Biomed. Mater. Res. 2001, 60, 564. doi: 10.1002/jbm.10052

    20. [20]

      Bos, M. A.; Shervani, Z.; Anusiem, A. C. I.; Giesbers, M.; Norde, W.; Kleijin, J. M. Colloid Surface B 1993, 3, 91. doi: 10.1016/0927-7765(93)01109-5

    21. [21]

      Elwing, H.; Nilsson, B.; Svensson, K. E.; Askendahl, A.; Nilsson, U. R.; Lundstrom, I. J. Colloid Interface Sci. 1987, 125, 139. doi: 10.1016/0021-9797(88)90062-8

    22. [22]

      Xu, Z. Z.; Yan, X. M.; Zhang, J.; Wang, Y. Q.; Tang, S. C.; Zhong, R. G. Prog. Chem. 2013, 25, 1383. [许志珍, 晏晓敏, 张杰, 王煜倩, 唐仕川, 钟儒刚. 化学进展, 2013, 25, 1383.]

    23. [23]

      Yang, S. T.; Liu, Y.; Wang, Y.W.; Cao, A. Small 2013, 9, 1635. doi: 10.1002/smll.201201492

    24. [24]

      Lynch, I.; Cedervall, T.; Lundqvist, M.; Cabaleiro-Lago, C.; Linse, S.; Dawson, K. A. Adv. Colloid Interface Sci. 2007, 134, 167. doi: 10.1016/j.cis.2007.04.021

    25. [25]

      Chen, Q.; Xu, S.; Liu, Q.; Masliyah, J.; Xu, Z. Adv. Colloid Interface Sci. 2016, 233, 94. doi: 10.1016/j.cis.2015.10.004

    26. [26]

      Lindman, S.; Lynch, I.; Thulin, E.; Nilsson, H.; Dawson, K. A.; Linse, S. Nano Lett. 2007, 7, 914. doi: 10.1021/nl062743+

    27. [27]

      Ma, X.; Liu, L.; Mao, X.; Niu, L.; Deng, K.; Wu, W.; Li, Y.; Yang, Y.; Wang, C. J. Mol. Biol. 2009, 388, 894. doi: 10.1016/j.jmb.2009.03.054

    28. [28]

      Mao, X.; Ma, X.; Liu, L.; Niu, L.; Yang, Y.; Wang, C. J. Struct. Biol. 2009, 167, 209. doi: 10.1016/j.jsb.2009.05.009

    29. [29]

      Gebauer, J. S.; Malissek, M.; Simon, S.; Knauer, S. K.; Maskos, M.; Stauber, R. H.; Peukert, W.; Treuel, L. Langmuir 2012, 28, 9673. doi: 10.1021/la301104a

    30. [30]

      Boyer, C.; Huang, X.; Whittaker, M. R.; Bulmus, V.; Davis, T.P. Soft Matter 2011, 7, 1599. doi: 10.1039/C0SM00412J

    31. [31]

      Peiris, R. H.; Ignagni, N.; Budman, H.; Moresoli, C.; Legge, R.L. Talanta 2012, 99, 457. doi: 10.1016/j.talanta.2012.06.010

    32. [32]

      Gagner, J. E.; Qian, X.; Lopez, M. M.; Dordick, J. S.; Siegel, R.W. Biomaterials 2012, 33, 8503. doi: 10.1016/j.biomaterials.2012.07.009

    33. [33]

      Liu, L.; Busuttil, K.; Zhang, S.; Yang, Y.; Wang, C.; Besenbacher, F.; Dong, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 17435. doi: 10.1039/C1CP21338E

    34. [34]

      Liedberg, B.; Tengvall P. Langmuir 1995, 11, 3821. doi: 10.1021/la00010a037

    35. [35]

      Zhong, J.; Wang, J.; Zhou, J. G.; Mao, B. H.; Liu, C. H.; Liu, H. B.; Li, Y. L.; Sham, T. K.; Sun, X. H.; Wang, S. D. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 5931. doi: 10.1021/jp310013z

    36. [36]

      Yang, Y.; Xu, X. Comput. Mater. Sci. 2012, 61, 83. doi: 10.1016/j.commatsci.2012.03.052

    37. [37]

      Luan, B.; Huynh, T.; Zhou, R. J. Phys. Chem. B 2016, 120, 2124. doi: 10.1021/acs.jpcb.5b11449

    38. [38]

      Zuo, G.; Huang, Q.; Wei, G.; Zhou, R.; Fang, H. ACS Nano 2010, 4, 7508. doi: 10.1021/nn101762b

    39. [39]

      Zuo, G.; Zhou, X.; Huang, Q.; Fang, H.; Zhou, R. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 23323. doi: 10.1021/jp208967t

    40. [40]

      Webb, K.; Hlady, V.; Tresco, P. A. J. Biomed. Mater. Res. 1998, 41, 422. doi: 10.1002/(SICI)1097-4636(19980905)41:3<422::AID-JBM12>3.0.CO;2-K

    41. [41]

      Sander, M.; Madliger, M.; Schwarzenbach, R. P. Environ. Sci. Technol. 2010, 44, 8870. doi: 10.1021/es103008s

    42. [42]

      Madliger, M.; Sander, M.; Schwarzenbach, R. P. Environ. Sci. Technol. 2010, 44, 8877. doi: 10.1021/es103007u

    43. [43]

      Whaley, S. R.; English, D. S.; Hu, E. L.; Barbara, P. F.; Belcher, A. M. Nature 2000, 405, 665. doi: 10.1038/35015043

    44. [44]

      Sarikaya, M.; Tamerler, C.; Schwartz, D. T.; Baneyx, F. Annu. Rev. Mater. Res. 2004, 34, 373. doi: 10.1146/annurev.matsci.34.040203.121025

    45. [45]

      Brown, S.; Sarikaya, M.; Johnson, E. J. Mol. Biol. 2000, 299, 725. doi: 10.1006/jmbi.2000.3682

    46. [46]

      Brown, S. Nat. Biotechnol. 1997, 15, 269. doi: 10.1038/nbt0397-269

    47. [47]

      Kulp, J. L.; Sarikaya, M.; Evans, J. S. J. Mater. Chem. 2004, 14, 2325. doi: 10.1039/B401260G

    48. [48]

      Collins, P. G.; Arnold, M. S.; Avouris, P. Science 2001, 292, 706. doi: 10.1126/science.1058782

    49. [49]

      Wang, S.; Humphreys, E. S.; Chung, S. Y.; Delduco, D. F.; Lustig, S. R.; Wang, H.; Parker, K. N.; Rizzo, N.W.; Subramoney, S.; Chiang, Y. M.; Jagota, A. Nat. Mater. 2003, 2, 196. doi: 10.1038/nmat833

    50. [50]

      Ge, C.; Du, J.; Zhao, L.; Wang, L.; Liu, Y.; Li, D.; Yang, Y.; Zhou, R.; Zhao, Y.; Chai, Z.; Chen, C. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2011, 108, 16968. doi: 10.1073/pnas.1105270108

    51. [51]

      Kim, J. E.; Lee, M. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2003, 303, 576. doi: 10.1016/S0006-291X(03)00393-0

    52. [52]

      Xie, L.; Luo, Y.; Lin, D.; Xi, W.; Yang, X.; Wei, G. Nanoscale 2014, 6, 9752. doi: 10.1039/C4NR01005A

    53. [53]

      Noon, W. H.; Kong, Y.; Ma, J. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2002, 99, 6466. doi: 10.1073pnas.022532599

    54. [54]

      DuBay, K. F.; Pawar, A. P.; Chiti, F.; Zurdo, J.; Dobson, C. M.; Vendruscolo, M. J. Mol. Biol. 2004, 341, 1317. doi: 10.1016/j.jmb.2004.06.043

    55. [55]

      Lopes, P.; Xu, M.; Zhang, M.; Zhou, T.; Yang, Y.; Wang, C.; Elena, E. F. Nanoscale 2014, 6, 7853. doi: 10.1039/C4NR02413C

    56. [56]

      Saifuddin, N.; Raziah, A. Z.; Junizah, A. R. J. Chem. 2013, 2013, 1. doi: 10.1155/2013/676815

    57. [57]

      Azevedo, R. M.; Costa, J. B.; Serp, P.; Loureiro, J. M.; Faria, J.L.; Silva, C. G.; Tavares, A. P. J. Chem. Technol. Biotech. 2015, 90, 1570. doi: 10.1002/jctb.4698

    58. [58]

      Dreyer, D. R.; Park, S.; Bielawski, C.W.; Ruoff, R. S. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 228. doi: 10.1039/B917103G

    59. [59]

      Zhang, M.; Yin, B. C.; Wang, X. F.; Ye, B. C. Chem. Commun. 2011, 47, 2399. doi: 10.1039/C0CC04887A

    60. [60]

      Loh, K. P.; Bao, Q.; EdaM, G.; Chhowalla, M. Nat. Chem. 2010, 2, 1015. doi: 10.1038/nchem.907

    61. [61]

      Praveen, N. G.; Gurzov, E. N.; Chen, P.; Pilkington, E. H.; Stanley, W. J.; Litwak, S. A.; Davis, T. P.; Ke, P. C.; Ding, F.Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 94. doi: 10.1039/C5CP05924K

    62. [62]

      Docter, D.; Westmeier, D.; Markiewicz, M.; Stolte, S.; Knauer, S.; Stauber, R. H. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 6094. doi: 10.1039/C5CS00217F

    63. [63]

      Zhu, M.; Nie, G.; Meng, H.; Xia, T.; Nel, A.; Zhao, Y. Acc. Chem. Res. 2013, 46, 622. doi: 10.1021/ar300031y

    64. [64]

      O'Connell, D. J.; Bombelli, F. B.; Pitek, A. S.; Monopoli, M.P.; Cahill, D. J.; Dawson, K. A. Nanoscale 2015, 7, 15268. doi: 10.1039/C5NR01970B

    65. [65]

      Zhang, X. D.; Wu, D.; Shen, X.; Liu, P. X.; Fan, F. Y.; Fan, S.J. Biomaterials 2012, 33, 4628. doi: 10.1016/j.biomaterials.2012.03.020

    66. [66]

      Wang, J.; Cao, Y.; Li, Q.; Liu, L.; Dong, M. Chem. -Eur. J. 2015, 21, 9632. doi: 10.1002/chem.201500577

    67. [67]

      Walkey, C. D.; Chan, W. C.W. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 2780. doi: 10.1039/C1CS15233E

    68. [68]

      Rodriguez-Lorenzo, L.; Krpetic, Z.; Barbosa, S.; Alvarez-Puebla, R. A.; Liz-Marzan, L. M.; Prior, I. A.; Brust, M. Integr. Biol. 2011, 3, 922. doi: 10.1039/C1IB00029B

    69. [69]

      Cedervall, T.; Lynch, I.; Lindman, S.; Berggard, T.; Thulin, E.; Nilsson, H.; Dawson, K. A.; Linse, S. Proc. Natl. Acad, Sci. U. S. A. 2007, 104, 2050. doi: 10.1073/pnas.0608582104

    70. [70]

      Meng, H.; Liong, M.; Xia, T.; Li, Z.; Ji, Z.; Zink, J. I.; Nel, A.E. ACS Nano 2010, 4, 4539. doi: 10.1021/nn100690m

    71. [71]

      Qiu, Y.; Liu, Y.; Wang, L.; Xu, L.; Bai, R.; Ji, Y.; Wu, X.; Zhao, Y.; Li, Y.; Chen, C. Biomaterials 2010, 31, 7606. doi: 10.1016/j.biomaterials.2010.06.051

    72. [72]

      Xia, T.; Kovochich, M.; Liong, M.; Meng, H.; Kabehie, S.; George, S.; Zink, J. I.; Nel, A. E. ACS Nano 2009, 3, 3273. doi: 10.1021/nn900918w

    73. [73]

      Moros, M.; Pelaz, B.; Lopez-Larrubia, P.; Garcia-Martin, M.L.; Grazu, V.; de la Fuente, J. M. Nanoscale 2010, 2, 1746. doi: 10.1039/C0NR00104J

    74. [74]

      Xu, M.; Li, J.; Lwai, H.; Mei, Q.; Fujita, D.; Su, H.; Chen, H.; Hanagata, N. Sci. Rep. 2012, 2, 406. doi: 10.1038/srep00406

    75. [75]

      Lunqvist, M., Stigler, J., Elia, G., Lynch, I., Cedervall, T. &Dawson, K. A. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2008, 105, 14265. doi: 10.1073/pnas.0805135105

    76. [76]

      Tan, X.; Feng, L.; Zhang, J.; Yang, K.; Zhang, S.; Liu, Z.; Peng, R. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 1370. doi: 10.1021/am302706g

    77. [77]

      Sethuraman, A.; Belfort, G. Biophys. J. 2005, 88, 1322. doi: 10.1529/biophysj.104.051797

    78. [78]

      Castells, V.; Yang, S.; Van Tassel, P. R. Phys. Rev. E 2002, 65, 031912. doi: 10.1103/PhysRevE.65.031912

    79. [79]

      Kafer, D.; Witte, G.; Cyganik, P.; Terfort, A.; Woll, C. A.J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 1723. doi: 10.1021/ja0571592

    80. [80]

      Tamerler, C.; Oren, E. E.; Duman, M.; Venkatasubramanian, E.; Sarikaya, M. Langmuir 2006, 22, 7712. doi: 10.1021/la0606897

    81. [81]

      Schreiber, F. Prog. Surf. Sci. 2000, 65, 151. doi: 10.1016/S0079-6816(00)00024-1

    82. [82]

      Pelaz, B.; Charron, G.; Pfeiffer, C.; Zhao, Y.; de la Fuente, J.; Liang, X.; Parak, W.; del Pino, P. Small 2013, 9, 1573. doi: 10.1002/smll.201201229

    83. [83]

      Zhang, M.; Mao, X.; Wang, C.; Zeng, W.; Zhang, C.; Li, Z.; Fang, Y.; Yang, Y.; Liang, W.; Wang, C. Biomaterials 2013, 34, 1383. doi: 10.1016/j.biomaterials.2012.10.067

    84. [84]

      Kelly, J.W. Curr. Opin. Struct. Biol. 1996, 6, 11. doi: 10.1016/S0959-440X(96)80089-3

    85. [85]

      Burkhard, P.; Meier, M.; Lustig, A. Protein Sci. 2000, 9, 2294. doi: 10.1110/ps.9.12.2294

    86. [86]

      Mao, X.; Wang, Y.; Liu, L.; Niu, L.; Yang, Y.; Wang, C.Langmuir 2009, 25, 8849. doi: 10.1021/la901342r

    87. [87]

      Lewis, P. F.; Emerman, M. J. Virol. 1994, 68, 510.

    88. [88]

      Nie, Z.; Bergeron, D.; Subbramanian, R. A.; Yao, X. J.; Checroune, F.; Rougeau, N.; Cohen, E. A. J. Virol. 1998, 72, 4104.

    89. [89]

      Emerman, M. Curr. Biol. 1996, 6, 1096. doi: 10.1016/S0960-9822(02)00676-0

    90. [90]

      Rogel, M. E.; Wu, L. I.; Emerman, M. J. Virol. 1995, 69, 882.

    91. [91]

      Romani, B.; Engelbrecht, S. J. Gen. Virol. 2009, 90, 1795. doi: 10.1099/vir.0.011726-0

    92. [92]

      Engler, A.; Stangler, T.; Willbold, D. Eur. J. Biochem. 2001, 268, 389. doi: 10.1046/j.1432-1033.2001.01895.x

    93. [93]

      Wecker, K.; Roques, B. P. Eur. J. Biochem. 1999, 266, 359. doi: 10.1046/j.1432-1327.1999.00858.x

    94. [94]

      Mao, X.; Guo, Y.; Luo, Y.; Niu, L.; Liu, L.; Ma, X.; Wang, H.; Yang, Y.; Wei, G.; Wang, C. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 2181. doi: 10.1021/ja307198u

    95. [95]

      Xie, H.; Becraft, E. J.; Baughman, R. H.; Dalton, A. B.; Dieckmann, G. R. J. Pept. Sci. 2008, 14, 139. doi: 10.1002/psc.978

    96. [96]

      Tomasio, S. M.; Walsh, T. R. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 8778. doi: 10.1021/jp8087594

    97. [97]

      Mao, X. B.; Wang, C. X.; Wu, X. K.; Ma, X. J.; Liu, L.; Zhang, L.; Niu, L.; Guo, Y. Y.; Li, D. H.; Yang, Y. L.; Wang, C. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2011, 108, 19605. doi: 10.1073/pnas.1102971108

    98. [98]

      Gagner, J. E.; Shrivastava, S.; Qian, X.; Dordick, J. S.; Siegel, R.W. J. Phys. Chem. Lett. 2012, 3, 3149. doi: 10.1021/jz301253s

    99. [99]

      Shrivastava, S.; McCallum, S. A.; Nuffer J. H.; Qian, X.; Siegel, R.W.; Dordick, J. S. Langmuir 2013, 29, 10841. doi: 10.1021/la401985d

    100. [100]

      Deshapriya, I. K.; Kumar, C. V. Langmuir 2013, 29, 14001. doi: 10.1021/la403165y

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  12
  • 文章访问数:  1064
  • HTML全文浏览量:  139
文章相关
  • 收稿日期:  2016-06-01
  • 修回日期:  2016-08-22
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章