YL
Yi Liu
Author with expertise in Nanotechnology and Imaging for Cancer Therapy and Diagnosis
Achievements
Cited Author
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
20
(30% Open Access)
Cited by:
2,615
h-index:
57
/
i10-index:
200
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Transplants of Fibroblasts Genetically Modified to Express BDNF Promote Regeneration of Adult Rat Rubrospinal Axons and Recovery of Forelimb Function

Yi Liu et al.Jun 1, 1999
Adult mammalian CNS neurons do not normally regenerate their severed axons. This failure has been attributed to scar tissue and inhibitory molecules at the injury site that block the regenerating axons, a lack of trophic support for the axotomized neurons, and intrinsic neuronal changes that follow axotomy, including cell atrophy and death. We studied whether transplants of fibroblasts genetically engineered to produce brain-derived neurotrophic factor (BDNF) would promote rubrospinal tract (RST) regeneration in adult rats. Primary fibroblasts were modified by retroviral-mediated transfer of a DNA construct encoding the human BDNF gene, an internal ribosomal entry site, and a fusion gene of lacZ and neomycin resistance genes. The modified fibroblasts produce biologically active BDNF in vitro . These cells were grafted into a partial cervical hemisection cavity that completely interrupted one RST. One and two months after lesion and transplantation, RST regeneration was demonstrated with retrograde and anterograde tracing techniques. Retrograde tracing with fluorogold showed that ∼7% of RST neurons regenerated axons at least three to four segments caudal to the transplants. Anterograde tracing with biotinylated dextran amine revealed that the RST axons regenerated through and around the transplants, grew for long distances within white matter caudal to the transplant, and terminated in spinal cord gray matter regions that are the normal targets of RST axons. Transplants of unmodified primary fibroblasts or Gelfoam alone did not elicit regeneration. Behavioral tests demonstrated that recipients of BDNF-producing fibroblasts showed significant recovery of forelimb usage, which was abolished by a second lesion that transected the regenerated axons.
0
Citation479
0
Save
0

pH dependent catalytic activities of platinum nanoparticles with respect to the decomposition of hydrogen peroxide and scavenging of superoxide and singlet oxygen

Yi Liu et al.Aug 13, 2014
Recently, platinum (Pt) nanoparticles (NPs) have received increasing attention in the field of catalysis and medicine due to their excellent catalytic activity. To rationally design Pt NPs for these applications, it is crucial to understand the mechanisms underlying their catalytic and biological activities. This article describes a systematic study on the Pt NP-catalyzed decomposition of hydrogen peroxide (H2O2) and scavenging of superoxide (O2˙−) and singlet oxygen (1O2) over a physiologically relevant pH range of 1.12–10.96. We demonstrated that the catalytic activities of Pt NPs can be modulated by the pH value of the environment. Our results suggest that Pt NPs possess peroxidase-like activity of decomposing H2O2 into ˙OH under acidic conditions, but catalase-like activity of producing H2O and O2 under neutral and alkaline conditions. In addition, Pt NPs exhibit significant superoxide dismutase-like activity of scavenging O2˙− under neutral conditions, but not under acidic conditions. The 1O2 scavenging ability of Pt NPs increases with the increase in the pH of the environment. The study will provide useful guidance for designing Pt NPs with desired catalytic and biological properties.
0

Polyethylene glycol/melamine foam composite phase change materials modified by CdS/Ag exhibits high photothermal conversion performance

Yichi Liu et al.May 27, 2024
CdS has been shown to be an excellent photon trap with strong absorption of light at visible and near-infrared wavelengths. The use of CdS for phase change material (PCM) modification can significantly improve its photothermal conversion performance. However, due to the unique energy band structure of CdS, the difficulty in electron conduction leads to poor thermal conductivity. This problem can be improved by introducing high thermal conductivity nanometals for modification, however, the effective combination of CdS and nanometals has been challenging. In this study, a new preparation strategy is demonstrated, in which Ag nanoparticles (NPs) with similar lattice parameters and crystalline coordination to CdS is first introduced on the surface of carbonized melamine foam (CMF), followed by the introduction of CdS NPs. This similar structure helps to form a better interfacial bond between CdS and Ag. The resulting stabilized structure enables the composite phase change material (CPCM) to achieve 96.1 % PEG loading with an ultra-high photothermal conversion efficiency of 94.6 %, thermal conductivity of 0.61 W/m∙K, and excellent antimicrobial activity. This study provides valuable guidance for the engineering design of CPCM with high photothermal conversion performance and suggests its practical application value in seawater evaporation and thermal management of medical devices.
Load More