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学科发展前沿论坛:颜晓梅教授、孙育杰教授学术报告(2023年4月24日9-11点,电化学楼Z512)

发布时间 :2023-04-21 14:08  来源: www.writerstorm.com

报告题目1:纳米生物颗粒的精准表征利器—纳米流式检测技术

报告时间:2023年4月24日9-11点

报告地点:电化学楼Z512

报告人:颜晓梅,厦门大学南强特聘教授、博士生导师,国家杰青、国家“万人计划”科技创新领军人才。长期从事生化分析与生物传感研究,先后主持国家自然科学基金重大科研仪器研制项目、重点项目、面上项目等,在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., ACS Nano, J. Extracell. Vesicles, Anal. Chem.等国际主流期刊发表SCI论文120余篇。

报告内容

颜晓梅教授团队研发成功具有自主知识产权的纳米流式检测技术,实现细胞外囊泡、病毒、纳米药物等纳米生物颗粒的粒径、颗粒浓度和多种生化性状的单粒子水平高通量定量表征,粒径表征分辨率媲美透射电镜,检测通量高达10 000颗粒/分钟。大力促进科技成果转化,商品化纳米流式检测仪热销美国梅奥医学中心、NIH、约翰霍普金斯大学医学院、牛津大学、Moderna、BioNTech、第一三共、葛兰素史克、阿斯利康、诺华、武田制药等全球顶尖科研医疗机构和生物制药公司,助力全球20个国家和地区近200用户发表SCI论文400+篇,应用领域涉及生物医药研发最热门的赛道,如细胞外囊泡诊断与治疗、mRNA疫苗、细胞与基因治疗载体、新型纳米药物载体等,产生了广泛而积极的国际影响和行业影响。

 

报告题目2:SINGLE MOLECULE STUDY OF CHROMATIN STRUCTURE AND DYNAMICS

报告时间:2023年4月24日9-11点

报告地点:电化学楼Z512

报告人:孙育杰,北京大学终身教授,博雅特聘教授,生物医学前沿创新中心(BIOPIC)和膜生物学国家重点实验室研究员,博士生导师,基金委杰出青年基金获得者。本科和硕士毕业于中国科大化学系,博士毕业于匹兹堡大学化学系,博士后于宾夕法尼亚大学纳米/生物交叉研究中心。获Elsevier Scopus高引青年科学家奖和拜尔学者奖。现任中国化学学会生物物理化学专业委员会委员、中国电子显微镜学会共聚焦专业委员会副主任、中国生物物理学会单分子生物学专业委员会委员、中国细胞生物学学会细胞器生物学分会委员、中国仪器仪表学会显微仪器分会副理事长、美国细胞生物学会国际事务委员会委员,多模态跨尺度生物医学成像国家重大科技基础设施副总工程师。863计划单细胞实时动态三维成像新技术及装置研究项目负责人。在Science等期刊发表文章100多篇,撰写国外专著5部,申请专利7项

报告内容

Cell nucleus is a highly crowded yet organized world. Essential biological processes, such as replication and transcription, are tightly regulated in time and space. The eukaryotic genome is folded into higher-order conformation for coordinated genome functions. We apply single molecule and super-resolution imaging techniques to understand the spatial-temporal regulation of nuclear structure and dynamics by combining both in vitro and in vivo assays. Using single molecule imaging and super-resolution imaging, we proved that the spatial organization of chromatin DNA is a key factor to define the efficiency of replication origins as well as transcription, promoting the concept that chromatin structure is an important epigenetic code. Furthermore, we showed that nuclear lamina, nucleolus and phase separation-mediated membraneless nuclear condensates play crucial roles in chromatin higher-order structure and chromatin dynamics.