高 静 现任职称/职务:教授,博导 通讯地址:天津市红桥区光荣道8号 邮政编码:300130 电子邮箱:jgao@hebut.edu.cn 联系电话:022-60204945 | ||
研究领域 | 1. 环境友好的化工过程 2. 酶工程 3. 生物催化与生物转化 | |
讲授课程 | 化工热力学 酶工程 | |
学术经历 | 1999-2005 天津大学 博士 1994-1997 天津大学 硕士 2004-至今 河北工业大学化工学院生物工程系 教授 博士生导师 1999-2004 河北工业大学化工学院生物工程系 副教授 | |
学术兼职 | 1. 中国化工学会生物化工专业委员会委员 2. 河北省高等学校生物类教学指导委员会副主任委员 3. 河北省生物化学与分子生物学会理事会理事 4. 河北工业大学学术委员会委员 5. 化工学院学术委员会主任委员 6. 生物化工学科负责人。 | |
学术成就 | 学术成就: 在国家自然科学基金(21576068;276062;22078081)及省市基金等项目的资助下长期从事环境友好的化工过程、酶工程、生物催化与生物转化等方面的研究,已在国内外重要学术期刊如Energy & Environmental Science、Advanced Science、ACS Catalysis、Chemical Communications、Biosensors and Bioelectronics、Bioresource Technology、ACS Sustainable Chemistry& Engineering、ACS Applied Materials & Interfaces、Chemical Engineering Journal、Biochemical Engineering Journal、Industrial & Engineering Chemistry Research 等上发表论文160余篇,其中SCI 收录100 余篇,单篇最高影响因子33.25,ESI高被引论文1篇,授权或公开发明专利20余项。
学术成果: 1.合成了ZIF 系列的ZIF-8和ZIF-67 等、MIL 系列的MIL-100、MIL-88A 和MIL-101 、UiO 系列的MOF---UiO-66以及系列COF等材料;通过仿生硅化、交联酶聚集体、模板法、乳化法等多种方法和技术的有效结合制备了大孔、介孔、反蛋白石结构、整体柱结构等有机载体、无机载体和有机-无机杂化载体。 2. 通过吸附、交联、包埋、共价等方法分别对脂肪酶、辣根过氧化物酶、腈水合酶、葡萄糖氧化酶、转氨酶、有机磷降解酶、过氧化物酶及老黄酶等进行了组装,研发出了一系列新一代高效生物催化剂。 3. 利用所研制的生物催化剂,通过与化学催化、光催化和电催化的有机耦合,进行了有机磷农药和染料的降解,乳酸乙酯、碳酸甘油酯、丙烯酰胺和生物柴油的生物合成,手性合成、手性拆分以及生物检测。其中生物柴油合成技术已应用于陕西德融生物能源有限公司工业化生产。 | |
科研项目 | 1. 国家自然科学基金面上项目,蛋白诱导软模板法构建MOF微囊固定化多酶系统及催化性能,主持人,项目编号:22078081,2021-2024,直接费用:63.00万 2. 国家自然科学基金面上项目,多酶-氧化硅杂化三维有序大孔生物催化剂的制备及性能,主持人,项目编号:21576068,2016-2019 ,77.6万 3.国家自然科学基金面上项目,球化交联酶聚集体-氧化硅杂化生物催化剂的可控制备及催化特性,主持人,项目编号:21276062,2013-2016,78万 | |
论著专利 | 代表性论文: 1 Mesoporous Core−Shell Nanostructures Bridging Metal and Biocatalyst for Highly Efficient Cascade Reactions, ACS Catal. 2020, 10, 1375−1380 2 MOF‐Based Nanotubes to Hollow Nanospheres through Protein‐Induced Soft‐Templating Pathways, Adv. Sci. 2019, 1801684 3 Hierarchical nanocomposites with an N-doped carbon shell and bimetal core: Novel enzyme nanocarriers for electrochemical pesticidedetection ,Biosensors and Bioelectronics, 2018, 121, 166-173 4 An integrated nanocatalyst combining enzymatic and metal–organic framework catalysts for cascade degradation of organophosphate nerve agents,Chemical Communications, 2018, 54, 10754-10757 5 Silver nanoparticles modified two-dimensional transition metal carbides as nanocarriers to fabricate acetycholinesterase-based electrochemical biosensor,Chemical Engineering Journal, 2018, 339, 547-556 6 Conversion of levulinic acid into alkyl levulinates: Using lipase immobilized on meso-molding three-dimensional macroporous organosilica as catalyst,Bioresource Technology, 2018, 247, 568-575 7 Monodisperse core-shell magnetic organosilica nanoflowers with radial wrinkle for lipase immobilization. Chemical Engineering Journal, 2017, 309, 70-79. 8 Preparation of Robust Biocatalyst Based on Cross-Linked Enzyme Aggregates Entrapped in Three-Dimensionally Ordered Macroporous Silica, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6 , 2622-2628 9 Enzyme-based inverse opals: a facile and promising platform for fabrication of biocatalysts, Chemical Communications, 2014, 50, 5490-5493 10 Reactive extraction and in situ self-catalyzed methanolysis of germinated oilseed for biodiesel production,Energy Environ. Sci., 2011, 4 (4), 1337 -1344 | |
招生方向 | 化学工程与技术(博士、学硕)/生物工程(专硕)/化学工程(专硕) |