基本信息
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Career Trajectory
Bio
研究方向
[1] 生物制造技术(3D打印、微流控技术) 组织/器官体外生物制造是以生物材料、活性因子和细胞等构成的生物墨水为材料,利用数字化建模、生物打印、体外培养等技术制造出力学、结构、功能与自然组织相似的活性结构体,长期来看是解决人体组织器官巨大移植需求的根本途径,在短期内可用于体外精确构建微组织/微生理模型从而为药物评价提供高效的工具,是先进制造的前沿。
[2] 细胞微环境研究 在活体组织内,干细胞处于复杂的、动态的、由细胞外基质(Extracellular Matrix, ECM)、信号因子以及相邻细胞共同组成的干细胞微环境(Stem cell niche)中,这一微型环境通过生化和物理信号调控干细胞贴附、迁移、增殖、分化等的行为和功能。大量研究证实生化信号(如生长因子、激酶、小分子、ECM化学组成等)对干细胞行为起着决定性作用,而我们对物理信号(如硬度、几何形状、拓扑结构等)调控干细胞命运的的认识仍很有限。本课题组利用材料学、组织工程学、生物力学、医学、计算机科学等多交叉学科技术,开展基于人体组织生理、病理状态下的生物力学微环境
[3] 水凝胶材料及其再生医学应用 生物材料是组织工程技术实现人体组织修复再生的基础和关键。
[1] 生物制造技术(3D打印、微流控技术) 组织/器官体外生物制造是以生物材料、活性因子和细胞等构成的生物墨水为材料,利用数字化建模、生物打印、体外培养等技术制造出力学、结构、功能与自然组织相似的活性结构体,长期来看是解决人体组织器官巨大移植需求的根本途径,在短期内可用于体外精确构建微组织/微生理模型从而为药物评价提供高效的工具,是先进制造的前沿。
[2] 细胞微环境研究 在活体组织内,干细胞处于复杂的、动态的、由细胞外基质(Extracellular Matrix, ECM)、信号因子以及相邻细胞共同组成的干细胞微环境(Stem cell niche)中,这一微型环境通过生化和物理信号调控干细胞贴附、迁移、增殖、分化等的行为和功能。大量研究证实生化信号(如生长因子、激酶、小分子、ECM化学组成等)对干细胞行为起着决定性作用,而我们对物理信号(如硬度、几何形状、拓扑结构等)调控干细胞命运的的认识仍很有限。本课题组利用材料学、组织工程学、生物力学、医学、计算机科学等多交叉学科技术,开展基于人体组织生理、病理状态下的生物力学微环境
[3] 水凝胶材料及其再生医学应用 生物材料是组织工程技术实现人体组织修复再生的基础和关键。
Research Interests
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Yujie Zhang, Yuan Zhao,Chuanfeng An,Yiyang Guo,Yubin Ma,Fei Shao, Yonggang Zhang,Kai Sun,Fang Cheng,Changle Ren,Lijun Zhang,Bingbing Sun,Yang Zhang,Huanan Wang
BIOMATERIALS (2025)
Xueying Yang, Qifan Wang,Fei Shao,Zhumei Zhuang, Ying Wei,Yang Zhang,Lijun Zhang,Changle Ren,Huanan Wang
Acta biomaterialia (2024): 286-299
MATTERno. 5 (2024)
ADVANCED HEALTHCARE MATERIALSno. 5 (2024)
Qiaoxia Lin,Yonggang Zhang,Luhua Chen,Haoyue Zhang,Chuanfeng An, Chengze Li, Qifan Wang,Jinhui Song,Wei He,Huanan Wang
REGENERATIVE BIOMATERIALS (2024)
Advanced Functional Materials (2024)
SSRN Electronic Journal (2022)
Jiaqi Lin, Dongyang Wang, Hailing Xue, Long Xia, Zongqi Li,kai Sun,Huanan Wang, Timo Hamalainen, Yanhua Li, Fei Song
crossref(2024)
CARBOHYDRATE POLYMERS (2024)
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