瓯江实验室干细胞与工程生物学课题组PI
博士生导师
温州医科大学老年研究院兼职研究员
邮箱:py.wang@ojlab.ac.cn
王鹏元博士,瓯江实验室特聘研究员;曾任斯威本大学资深研究员、中国科学院深圳先进技术研究院研究员/博士生导师,深圳市仿生材料与细胞免疫调控重点实验室主任;曾获澳大利亚DCERA Fellow,澳大利亚VESKI Fellow,斯威本大学副校长奖,中澳青年学者代表。
王博士于2011年毕业于台湾大学化学工程研究所,拥有化学工程与医学工程双硕士学位,之后任职于澳大利亚科学院与斯威本大学;王博士于2018年回国后,先后主持了国家与省部级项目10余项,获授权发明专利6项。课题组主要关注生物微环境中的力学效应与机械信号转导对人类细胞发育与命运的调控,至今发表SCI论文100余篇。
2021.12 – 至今 瓯江实验室/温州医科大学,特聘研究员/博导
2020.1 – 2022.3 深圳市重点实验室,主任
2018.8 – 2021.7 中国科学院深圳先进院,研究员/博导
2015.6 – 2018.7 斯威本大学/墨尔本大学,DECRA Fellow
2012.6 - 2015.6 斯威本大学/CSIRO,John Stocker Fellow
2011.9 - 2012.6 台湾大学,迈顶计划博士后
研究方向
(1)干细胞与细胞重编程
(2)生物材料与材料生物学
(3)组织工程与类器官
近期成果展示
1. Binary Colloidal Crystals Promote Cardiac Differentiation of Human Pluripotent Stem Cells via Nuclear Accumulation of SETDB1. ACS Nano 2023 17 (3), 3181–3193
图1、团队揭示材料生物学效应在促进hiPSC-CM分化的调控机制。
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c00009
2. Defined Physicochemical Cues Steering Direct Neuronal Reprogramming on Colloidal Self-Assembled Patterns (cSAPs). ACS Nano 2022 17 (2), 1054–1067
图2、团队揭示材料生物学效应在神经细胞重编程的调控机制。
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c07473
科技部
1. 国家科技部重点研发计划,2023-2027,骨干。
2. 国家科技部重点研发计划,2020-2022,主持。
3. 国家科技部重点研发计划,2018-2021,骨干。
自然科学基金
4. 国家自然科学基金面上项目,2019-2022,主持。
中国科学院
5. 中科院-昆士兰合作研究项目,2021-2023,主持。
6. 中科院-CSIRO合作研究项目,2021-2023,骨干。
7. 中科院-工业技术研究院两院合作计划项目,2019,主持。
省级
8. 浙江省重点项目,2023-2025,主持。
9. 广东省国际科技合作,2021-2022,主持。
市级
10. 深圳市重点实验室,2020-2022,主持。
11. 深圳市国际合作研究项目,2019-2021,主持。
至今在CNS子刊、ACS子刊等杂志发表SCI论文100余篇,其中60余篇为第一/通讯作者,包含Adv Funct Mater (3篇: 影响因子19.9),ACS Nano (2篇: 影响因子18.3),Small (3篇: 影响因子15.2),Adv Colloid Interface Sci (1篇: 影响因子15.2),Mol Ther (2篇: 影响因子12.9),ACS Appl Mater Inter (9篇: 影响因子10.4),Acta Biomater (5篇: 影响因子10.6)等,并共同在Nat Commun (1篇: 影响因子17.7),EMBO J (1篇: 影响因子14.0),Theranostics (1篇: 影响因子11.6),Carbohydr Polym (1篇: 影响因子10.7)等杂志发表。
1. Disruption of Iron Homeostasis to Induce Ferroptosis with Albumin-Encapsulated Pt(IV) Nanodrug for the Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer. Small 2023, 2206688
2. Defined Surface Physicochemical Cues Inhibit M1 Polarization of Human Macrophages Using Colloidal Self-Assembled Patterns. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 35832
3. Binary Colloidal Crystals Promote Cardiac Differentiation of Human Pluripotent Stem Cells via Nuclear Accumulation of SETDB1. ACS Nano 2023, 3181
4. Defined Physicochemical Cues Steering Direct Neuronal Reprogramming on Colloidal Self-Assembled Patterns (cSAPs). ACS Nano 2022, 1054
5. Human platelet lysate (hPL) alters the lineage commitment and paracrine functions of human mesenchymal stem cells via mitochondrial metabolism. Applied Materials Today 2022, 101264
6. Harnessing Colloidal Self-Assembled Patterns (cSAPs) to Regulate Bacterial and Human Stem Cell Response at Biointerfaces In Vitro and In Vivo. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 20982
7. Programming Colloidal Self-Assembled Patterns (cSAPs) into Thermo-Responsible Hybrid Surfaces for Controlling Human Stem Cells and Macrophages. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 18563
8. Gene therapy intervention in neovascular eye disease: a recent update. Molecular Therapy 2020, 2120
9. Tunable Chemical and Topographic Patterns Based on Binary Colloidal Crystals (BCCs) to Modulate MG63 Cell Growth. Advanced Functional Materials 2019, 1904262
10. Binary colloidal crystals (BCCs): Interactions, fabrication, and applications. Advances in Colloid and Interface Science 2018, 102
11. Controlled Attachment of Pseudomonas aeruginosa with Binary Colloidal Crystal‐Based Topographies. Small 2018, 1703574
2021,中国创新创业大赛生物医药企业组第六名
2021,中国深圳创新创业大赛生物医药企业组龙岗区二等奖
2020,中国深圳创新创业大赛生物医药组团队组二等奖
2020,深圳市重点实验室主任
2018,深圳市孔雀人才
2018,深圳市南山区领航人
2017,澳大利亚维多利亚州VESKI学者
2015,斯威本大学副校长杰出研究学者
2015,澳大利亚技术科学与工程学院中澳青年代表
2015,澳大利亚DCERA Fellow
2013,亚洲生物材料学会优秀青年科学家
2013,澳大利亚生物材料学会交流学者
课题组关注生物力学效应,开发了多种工程生物材料与生物工程方法,研究细胞黏着斑、细胞骨架与细胞核等所产生特殊的生物机械转导信号,在细胞行为、转录组、表观遗传状态等方面的调控。成果在器官发育与材料生物学中具有重要的意义与应用潜力,对生物材料的设计也起到了指导作用。
团队以王鹏元博士为学术带头人,包含副研究员2名,博士后6名,硕博士研究生12名,科研助理7名。团队平均年龄28岁,年轻活泼,富有朝气和创造力。团队在材料生物学领域已耕耘10余载,在生物工程材料、干细胞定向分化、细胞重编程等领域积累了丰富的成果与经验。未来将针对生物工程材料在干细胞领域的基础研究与产业化应用持续钻研,解决生物材料与细胞治疗在临床中存在的关键科学与技术难题,揭示其中的科学问题,致力于生产高品质细胞,研发具有不可替代性的生物工程材料,开创未来生物材料与细胞技术。
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