{"id":6772,"date":"2018-06-18T18:03:01","date_gmt":"2018-06-18T21:03:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/?p=6772"},"modified":"2018-06-28T15:55:10","modified_gmt":"2018-06-28T18:55:10","slug":"brief-interviews-with-scientists-junbai-li-chinese-academy-of-sciences","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/pt\/brief-interviews-with-scientists-junbai-li-chinese-academy-of-sciences\/","title":{"rendered":"Breves entrevistas com cientistas: Junbai Li (Academia Chinesa de Ci\u00eancias)."},"content":{"rendered":"<p><figure id=\"attachment_6781\" aria-describedby=\"caption-attachment-6781\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/brief-interviews-with-scientists-junbai-li-chinese-academy-of-sciences\/li-highresolution\/\" rel=\"attachment wp-att-6781\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-6781\" src=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/LI-highresolution-e1529518358327.jpg\" alt=\"Prof. Junbai Li\" width=\"300\" height=\"400\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-6781\" class=\"wp-caption-text\">Prof. Junbai Li<\/figcaption><\/figure><\/p>\n<p>Com mol\u00e9culas semelhantes \u00e0quelas que a natureza usa para formar prote\u00ednas, o professor Junbai Li produz nanomateriais para aplica\u00e7\u00f5es biom\u00e9dicas. Mais precisamente, o cientista chin\u00eas usa um amino\u00e1cido conhecido como difenilalanina como unidade b\u00e1sica para formar estruturas baseadas em pept\u00eddeos (cadeias de amino\u00e1cidos) por meio de processos de automontagem. Embora esses processos ocorram espontaneamente, o Prof. Li tem suas pr\u00f3prias receitas para controlar o formato das estruturas resultantes.<\/p>\n<p>A fabrica\u00e7\u00e3o e aplica\u00e7\u00f5es desses nanomateriais automontados ser\u00e3o objeto da palestra plen\u00e1ria do Professor Li no <a href=\"http:\/\/ww.sbpmat.org.br\/17encontro\/home\/\">XVII Encontro da SBPMat\/ B-MRS Meeting<\/a>, intitulada &#8220;<em>Molecular Assembly of Peptide Based Materials towards Biomedical Application<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Junbai Li \u00e9 professor do Instituto de Qu\u00edmica da Academia Chinesa de Ci\u00eancias. Ele \u00e9 autor de mais de 280 artigos publicados em revistas internacionais, propriet\u00e1rio de 20 patentes\u00a0concedidas e 8 cap\u00edtulos de livros. Ele tamb\u00e9m \u00e9 o\u00a0organizador de 5 livros. Sua produ\u00e7\u00e3o cient\u00edfica tem 10.100 cita\u00e7\u00f5es e seu \u00edndice h \u00e9 55. Li atua como editor-chefe da revista <em>Colloids &amp; Surfaces A<\/em> (Elsevier) e editor da se\u00e7\u00e3o de auto-montagem na\u00a0<em>Current Opinion em Colloid &amp; Interface Science<\/em> (Elsevier). Junbai Li recebeu seu Ph.D. em Qu\u00edmica pela Universidade de Jilin (China) em 1992 e realizou p\u00f3s-doutorado no Instituto Max Planck de Col\u00f3ides e Interfaces (Alemanha) de 1994 a 1996.<\/p>\n<p>Veja nossa mini entrevista com o professor Li.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Boletim da SBPMat: &#8211; Na sua opini\u00e3o, quais s\u00e3o as aplica\u00e7\u00f5es mais promissoras de materiais auto-organizados baseados em pept\u00eddeos e por qu\u00ea?<\/strong><\/p>\n<p>Junbai Li: &#8211; Nanoestruturas baseadas em pept\u00eddeos t\u00eam atra\u00eddo aten\u00e7\u00e3o consider\u00e1vel devido \u00e0 sua biocompatibilidade, capacidade de reconhecimento molecular e estruturas bem definidas. Em primeiro lugar, os dip\u00e9ptidos cati\u00f4nicos auto-agrupam-se em nanotubos a valores fisiol\u00f3gicos de pH, e estes nanotubos dipept\u00eddicos cati\u00f4nicos podem tamb\u00e9m rearranjar-se para formar ves\u00edculas ap\u00f3s a dilui\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, eles podem atravessar as membranas celulares e ser absorvidos pelas c\u00e9lulas ap\u00f3s a convers\u00e3o espont\u00e2nea em ves\u00edculas. Com essa propriedade de superf\u00edcie com alta carga positiva,\u00a0materiais auto-montados baseados em pept\u00eddeos podem ser efetivamente usados para a transfer\u00eancia e entrega g\u00eanica. Em segundo lugar, os pontos qu\u00e2nticos tra\u00e7ados (QDs) podem ser bem distribu\u00eddos em um gel \u00e0 base de pept\u00eddeos contra a agrega\u00e7\u00e3o e oxida\u00e7\u00e3o de QDs para melhorar a estabilidade para bioimagem e biossensores.<\/p>\n<p><strong>Boletim\u00a0da SBPMat &#8211; Queremos saber mais sobre o seu trabalho. Por favor, escolha dois artigos \/ patentes de sua autoria (seus favoritos) e descreva-os brevemente. Tamb\u00e9m compartilhe as refer\u00eancias.<\/strong><\/p>\n<p>Junbai Li: &#8211; Nosso grupo trabalhou na automontagem de dipept\u00eddeos arom\u00e1ticos por um longo tempo. Descobrimos que o tratamento criog\u00eanico em 77 K permitiu a transi\u00e7\u00e3o sintoniz\u00e1vel de um organogel de difenilalanina auto-agregado em um cristal hexagonal e formar uma estrutura cristalina quiral bem definida. Esses conjuntos exibem emiss\u00e3o aprimorada. (X.C. Liu, et ai. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 2660-2663). <a href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/pdf\/10.1002\/anie.201612024\">https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/pdf\/10.1002\/anie.201612024<\/a><\/p>\n<p>Outro trabalho: sob ilumina\u00e7\u00e3o, um gerador foto\u00e1cido de vida longa libera um pr\u00f3ton e medeia a dissocia\u00e7\u00e3o do organogel baseado em dipept\u00eddeos, resultando na forma\u00e7\u00e3o de sol. Na escurid\u00e3o, a por\u00e7\u00e3o fotossens\u00edvel aprisiona um pr\u00f3ton para levar \u00e0 regenera\u00e7\u00e3o do gel. Ele abre uma nova possibilidade para a transi\u00e7\u00e3o de fase controlada por luz de biomateriais baseados em pept\u00eddeos. (X. B. Li, et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1903-1907). <a href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/pdf\/10.1002\/anie.201711547\">https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/pdf\/10.1002\/anie.201711547<\/a><\/p>\n<figure id=\"attachment_6774\" aria-describedby=\"caption-attachment-6774\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/brief-interviews-with-scientists-junbai-li-chinese-academy-of-sciences\/dipeptides_junbai-li\/\" rel=\"attachment wp-att-6774\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-6774\" src=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/site\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dipeptides_junbai-li-e1529355446600.jpg\" alt=\"a) Encapsulamento dos nanocristais de CdSeS em gel dipept\u00eddico. Fotografia PL de quatro diferentes g\u00e9is QDs encapsulados, imagem TEM dos nanocristais QD523 encapsulados na rede de fibrilas e imagem ampliada do TEM dos nanocristais QD523 imobilizados na fibrila. (X. H. Yan, et al., Chem. Mater. 2008, 20, 1522-1526). b) Imagens TEM de nanocont\u00eaineres \u00e0 base de FF ap\u00f3s incuba\u00e7\u00e3o a pH 5,0, 7,2 e imagem \u00f3ptica da medi\u00e7\u00e3o de coagula\u00e7\u00e3o in vivo. (J. B. Fei, et al., Adv. Healthcare Mater. 2017, 6, 1601198). c) Guia de ondas \u00f3pticas de cristais simples dipept\u00eddicos. Imagem de fotoluminesc\u00eancia de plaquetas excitadas a 330-380 nm. O c\u00edrculo vermelho marca a \u00e1rea de excita\u00e7\u00e3o e a seta verde indica o acoplamento externo da emiss\u00e3o de PL na outra extremidade. (X. H. Yan, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 11186-11191). d) Caracteriza\u00e7\u00e3o de cristais simples ultralongos FF. Imagem, imagem 3D-AFM e padr\u00e3o SAED de cristais simples FF depositados em uma superf\u00edcie de s\u00edlica. (B. B. Sun, et al., ACS Nano 2017, 11, 10489-10494)\" width=\"800\" height=\"528\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-6774\" class=\"wp-caption-text\">a) Encapsulamento dos nanocristais de CdSeS em gel dipept\u00eddico. Fotografia PL de quatro diferentes g\u00e9is QDs encapsulados, imagem TEM dos nanocristais QD523 encapsulados na rede de fibrilas e imagem ampliada do TEM dos nanocristais QD523 imobilizados na fibrila. (X. H. Yan, et al., Chem. Mater. 2008, 20, 1522-1526). b) Imagens TEM de nanocont\u00eaineres \u00e0 base de FF ap\u00f3s incuba\u00e7\u00e3o a pH 5,0, 7,2 e imagem \u00f3ptica da medi\u00e7\u00e3o de coagula\u00e7\u00e3o in vivo. (J. B. Fei, et al., Adv. Healthcare Mater. 2017, 6, 1601198). c) Guia de ondas \u00f3pticas de cristais simples dipept\u00eddicos. Imagem de fotoluminesc\u00eancia de plaquetas excitadas a 330-380 nm. O c\u00edrculo vermelho marca a \u00e1rea de excita\u00e7\u00e3o e a seta verde indica o acoplamento externo da emiss\u00e3o de PL na outra extremidade. (X. H. Yan, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 11186-11191). d) Caracteriza\u00e7\u00e3o de cristais simples ultralongos FF. Imagem, imagem 3D-AFM e padr\u00e3o SAED de cristais simples FF depositados em uma superf\u00edcie de s\u00edlica. (B. B. Sun, et al., ACS Nano 2017, 11, 10489-10494)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Para mais informa\u00e7\u00f5es sobre este palestrante e a palestra plen\u00e1ria que ele proferir\u00e1 no XVII Encontro da SBPMat\/B-MRS Meeting, clique na foto do palestrante e no t\u00edtulo da palestra:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sbpmat.org.br\/17encontro\/home\/\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=pt-BR&amp;q=https:\/\/www.sbpmat.org.br\/17encontro\/home\/&amp;source=gmail&amp;ust=1527791443304000&amp;usg=AFQjCNG6pOFPywxoXOObx9qroPOjC2pCbA\">https:\/\/www.sbpmat.org.br\/17encontro\/home\/<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Com mol\u00e9culas semelhantes \u00e0quelas que a natureza usa para formar prote\u00ednas, o professor Junbai Li produz nanomateriais para aplica\u00e7\u00f5es biom\u00e9dicas. 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