济南大学化学化工学院  
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魏琴
发布日期:2018-05-30    点击:

魏琴


学历/学位

研究生、博士学位

职称/职务

教授、博士生导师、万人计划、泰山学者

联系电话

0531-82767367

电子邮箱

chm_weiq@ujn.edu.cn

实验室/办公室

逸夫楼A304室

主讲课程

工业分析、无机及分析化学、分析化学

科研方向:

从事的学科:分析化学、应用化学

主要研究方向:生物传感分析、食品分析、环境分析

主要研究内容:

1. 功能化光电复合纳米在电致发光传感器中的应用

2. 新型纳米材料的研制及其纳米增效和传感作用的应用

3. 荧光传感器的研究及应用

学术兼职:

2013-2017教育部高等学校化学类专业教学指导委员会;

山东省“十二五”强化建设—山东省高校化学传感分析重点实验室主任;

化学传感器专业委员会委员;

电化学分析专业委员会委员;

担任 “光谱学与光谱分析”,分析测试技术与仪器,Advanced Materials Letters,

Journal of Spectroscopy & Dynamics等国内外重要学术期刊编委;

中材高新材料有限公司和山东工业陶瓷研究院特聘教授;

济南市供排水中心环境质量检测的技术顾问;

济南市技术监督局食品安全检测中心特聘专家。

科研成果及奖励(包括项目、专利、鉴定等)(2005年以来):

近年来主持的项目:

1. 基于纳米介孔材料构建的电化学免疫传感器的研制及应用-国家自然科学基金 (No. 21075052)

2. 新戊二醇生产废水的催化法处理研究-山东省科技攻关计划项目(2010GSF10628)

3. 基于新型纳米材料用于检测肿瘤标记物的电化学免疫传感器的构建-山东省自然科学基金(No. ZR2010BM030)

4. 功能性氨基酸卟啉的修饰及其对蛋白质的选择性识别与应用-山东省自然科学基金(No. Y2008B44)

5. 微乳液中金属卟啉簇开关树化合物的制备及光开关特性研究-山东省自然科学基金(No. Y2004B11)

6. 食品中痕量酚类化合物检测的纳米多孔材料传感技术研究与应用-济南市科技发展计划项目(No. 201004015)

7. 高灵敏高选择性环境污染物电化学传感器的研制-山东省省级环保产业技术研发专项

8. 国家水体污染控制与治理科技重大专项子课题 (WQT1002) 引黄供水水质污染特性分析

科技奖励:

1. 2009年山东省自然科学三等奖——《高灵敏光谱探针用于水体中低浓度污染物的标识与检测》

2. 2011年山东省科学技术进步奖三等奖——《铝型材污水回用技术研究与实施》

3. 2011年山东高等学校优秀科研成果奖一等奖——《高灵敏、高选择性光电传感体系在生物分析中的研究与应用》

4. 2009年山东省高等学校优秀科研成果一等奖(自然科学类)——《生物分析中高灵敏探针的研究与应用》

教学成果与奖励(2005年以来):

荣誉称号: 2014年国家高层次人才特殊支持计划(万人计划)获得者

2013年泰山学者特聘教授

2013-2017年教育部高等学校化学类专业教学指导委员会委员

2008年 第四届国家教学名师奖获得者

2011年山东省高等学校化学传感分析重点实验室主任

2007年 全国优秀教师

2011年 国务院政府津贴

2006年 山东省有突出贡献的中青年专家

2009年 济南专业技术拔尖人才

2013年国家视频公开课—化学与人类健康主讲教师

2013年国家精品资源共享课—工业分析主持人

2006年 国家精品课程—工业分析主持人

2009年 国家教学团队—工业分析团队负责人

2009年 国家特色专业—应用化学专业负责人

2006年 普通高等教育“十一五”国家级教材规划—无机及分析化学教程主编

2008年至今 山东省重点学科–“工业分析检测”研究方向团队负责人

教学成果:

第六届高等教育国家级教学成果二等奖《地方院校应用化学专业课程体系的构建与实践》(首位);

首届省研究生教育省级教学成一等奖《依托应用化学省级重点学科培养研究生的实践、创新及创业能力》(首位);

第五届山东省高等教学成果一等奖《基础化学课程群教学体系的构建》(首位);

第六届山东省高等教学成果一等奖《地方院校应用化学专业课程体系的构建与实践》(首位)。

主编教材:

《工业分析》 主编:魏琴;中国科学技术出版社

《无机及分析化学教程》主编:魏琴;科学出版社

《无机及分析化学实验》主编:魏琴,盛永丽;科学出版社

《硅酸盐工业分析》 主编:徐伏秋,魏琴;武汉工业大学出版社

代表性论文(2005年以来):

[1] Nanoporous PtRu Alloy Enhanced Nonenzymatic Immunosensor for Ultrasensitive Detection of Microcystin-LR. Advanced Functional Materials, 2011, 21(21): 4193-4198. (IF 10.179)

[2] Fe3O4 nanoparticles-loaded PEG-PLA polymeric vesicles as labels for ultrasensitive immunosensors. Biomaterials, 2010, 31(28): 7332-7339. (IF 7.404)

[3] Ultrasensitive electrochemical immunoassay for BRCA1 using BMIM•BF4-coated SBA-15 as labels and functionalized graphene as enhancer. Biomaterials, 2011, 32(8): 2117-2123. (IF 7.404)

[4] Dumbbell-like Au-Fe3O4 nanoparticles as label for the preparation of electrochemical immunosensors. Biosensors and Bioelectronics, 2010, 26(2): 627-631. (IF 5.602)

[5] Electrochemical immunosensor for norethisterone based on signal amplification strategy of graphene sheets and multienzyme functionalized mesoporous silica nanoparticles. Biosensors and Bioelectronics, 2010, 26(2): 723-729. (IF 5.602)

[6] Sensitive sandwich electrochemical immunosensor for alpha fetoprotein based on prussian blue modified hydroxyapatite. Biosensors and Bioelectronics, 2011, 28(1): 112-116. (IF 5.602)

[7] Nanoporous gold film based immunosensor for label-free detection of cancer biomarker. Biosensors and Bioelectronics, 2011, 26(8): 3714-3718. (IF 5.602)

[8] Multifunctional mesoporous silica nanoparticles as sensitive labels for immunoassay of human chorionic gonadotropin. Sensors and Actuators B: Chemical, 2011, 153(1): 256–260. (IF 3.898)

[9] Immobilization of glucose oxidase and platinum on mesoporous silica nanoparticles for the fabrication of glucose biosensor. Electrochimica Acta. 2011, 56(7), 2960-2965. (IF 3.832)

[10]. Hollow mesoporous silica microspheres as sensitive labels for immunoassay of prostate-specific antigen. Analyst. 2012, 137(3): 608-13. (IF 4.23)

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