蛋白质偶联物可广泛用于疾病的诊疗,但是精准设计蛋白质偶联物是一个尚未完成的巨大挑战。我们提出了定点原位生长(site-specific in situ growth, SIG)和类弹性蛋白多肽融合(elastin-like polypeptide fusion, ELP fusion)等新技术用于精准设计新型蛋白质偶联物,并将这些新型蛋白质偶联物用于癌症等重大疾病的诊疗。
主讲人简介:
学术经历
1997与2000年获青岛化工学院高分子工程本科与硕士学位,2004年获北京大学高分子化学与物理博士学位。2005-2011年在日本京都大学和美国杜克大学从事博士后研究,2011年10月受聘为清华大学医学院特别研究员,创建生物大分子工程与纳米医学实验室。
研究方向
l 生物大分子工程:设计结构可控、生物相容、生物可降解、生物活性、响应、自组装的生物大分子及其衍生物,并将其用于药物/生物大分子/细胞递送、分子影像/诊断、细胞/组织工程等生物医药领域。
l 纳米医学:设计结构可控、生物相容、生物可降解、生物活性、响应、自组装的纳米药物,并将其用于重大疾病的诊疗,特别是癌症早期诊断、靶向治疗、生物治疗(免疫治疗、生物大分子治疗、细胞治疗)、热治疗、组合治疗以及影像引导治疗。
近期研究成果 在精准设计蛋白质偶联物中取得了突出研究成果,特别是研发了定点原位生长(site-specific in situ growth, SIG)和类弹性蛋白多肽融合(elastin-like polypeptide fusion, ELP fusion)等新技术用于精准设计新型蛋白质偶联物,并将这些新型蛋白质偶联物用于癌症等重大疾病的诊疗。已在PNAS、Adv Mater、Biomaterials、J. Control. Release等国际一流期刊上发表学术论文数十篇,并且相关研究成果已被Nature、SciBX、Sci China Mater、Tsinghua News等学术期刊以及新闻媒体作为亮点报道。此外,还申请了9项国际与国内专利,并获得天使基金的资助。 |