陳婷博士

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陳婷 博士北京生命科學研究所高級研究員Ting Chen, Ph.D. Associate Investigator, NIBS, Beijing,ChinaPhone:86-10-80726688Fax: 86-10-80726689E-mail:chenting@nibs.ac.cn
2006 美國弗吉尼亞大學醫(yī)學院微生物系細胞發(fā)育生物學,博士
Ph.D. in Cell and Developmental Biology, Department of Microbiology, University of Virginia, Charlottesville, VA, USA
2001 廈門大學生物系,學士
B.S., Biology Department, Xiamen University, Xiamen, P. R. China
2020- 北京生命科學研究所高級研究員
Associate Investigator, National Institute of Biological Sciences, Beijing, China
2012-2020 北京生命科學研究所研究員
Assistant Investigator, National Institute of Biological Sciences, Beijing, China
2007-2012 美國洛克菲勒大學,博士后
Postdoctoral Fellow, Howard Hughes Medical Institute, Laboratory of Mammalian Cell Biology and Development, Rockefeller University, New York, USA
獲獎經(jīng)歷 Award and Fellowship
2024年 第十九屆中國青年女科學家獎個人獎
2024年 北京醫(yī)學會(第九屆)北京醫(yī)學科技獎二等獎
2023年 北京市科學技術(shù)獎二等獎
2022年 國家杰出青年科學基金
2022年 中國醫(yī)學科學院中國2021年度重要醫(yī)學進展
2022年 騰訊新基石科學基金會“科學探索獎”
2019年 中國細胞生物學學會干細胞青年研究員獎
2012年 美國細胞生物學學會Merton Bernfield紀念獎獲獎人
2010-2012年 紐約州干細胞學者計劃獲獎人
2008-2010年 紐約干細胞基金會Druckenmiller博士后獎學金
2008-2009年 美國癌癥研究協(xié)會-安斯泰來基礎(chǔ)癌癥研究獎學金
2007年 美國弗吉尼亞大學細胞發(fā)育生物學優(yōu)秀畢業(yè)生獎
2001年 廈門大學嘉庚獎
本研究組主要從事組織再生調(diào)控與疾病發(fā)生機制的研究,重點研究皮膚微環(huán)境在組織再生過程中調(diào)控干細胞命運決定的生物學功能和分子機理,以及闡明遺傳性或獲得性皮膚疾病的致病機制,為疾病治療提供新的方向。我們的工作主要包括以下三個方向:
1. 皮膚微環(huán)境調(diào)控組織再生與衰退的機制
人體的皮膚會面臨終其一生的磨損與消耗,為維持組織穩(wěn)態(tài)平衡與正常功能,皮膚是成體中為數(shù)不多具有強大再生能力的器官。皮膚再生能力主要依賴于三種不同的成體干細胞:毛囊干細胞、黑色素干細胞和表皮干細胞,分別支持毛發(fā)、色素以及表皮的再生與修復(fù)。這三類成體干細胞在體內(nèi)的功能都受微環(huán)境的調(diào)控,組織內(nèi)微環(huán)境細胞的類型復(fù)雜,異質(zhì)性高,在不同生理與病理條件下微環(huán)境信號的動態(tài)變化在組織再生、損傷修復(fù)和疾病發(fā)生過程中都起到重要作用, 因此解析微環(huán)境調(diào)控干細胞命運的細胞分子機制是再生領(lǐng)域核心的科學問題,也是再生醫(yī)學與相關(guān)疾病研究的基礎(chǔ)。我們課題組將利用細胞特異性遺傳譜系追蹤、活體成像、體內(nèi)遺傳篩選、光遺傳學等技術(shù)手段,從細胞與分子水平闡明皮膚微環(huán)境細胞的異質(zhì)性與可塑性,解析微環(huán)境通過生物大分子、代謝小分子、以及物理特性調(diào)控干細胞命運決定、自我更新、激活以及衰變的機制。
2.皮膚區(qū)域特異性在物種演變、個體水平組織再生、以及疾病發(fā)生過程中的作用機制
皮膚不但有屏障功能,而且有重要的感知與調(diào)控功能,比如視覺偽裝,觸覺感知,溫度調(diào)控,與微生物免疫互作等,這一系列重要功能由皮膚里的微小器官和特異細胞類型完成,包括皮膚附屬物毛發(fā)、汗腺、皮脂腺、機械力感應(yīng)細胞、免疫細胞、神經(jīng)末梢等。皮膚作為生物體面積最大的器官,這些功能迥異的細胞類型以及微小器官都具有獨特的區(qū)域特異性,并在進化過程中演變出物種差異,對個體的生存至關(guān)重要。除了正常生理條件,許多皮膚疾病也有鮮明的區(qū)域特異性,一部分特征甚至成為臨床診斷指標。這些現(xiàn)象表明編碼皮膚區(qū)域特異性的“郵政編碼”體系在物種演變、個體水平的器官發(fā)育與組織再生、以及疾病發(fā)生過程中都起到了重要作用。但是到目前為止,我們對于編碼皮膚區(qū)域特異性的細胞分子基礎(chǔ)、物種間區(qū)域性皮膚功能演變的機理、以及區(qū)域性皮膚疾病的致病基礎(chǔ)這幾方面的認識還相當有限。我們課題組結(jié)合細胞生物學、遺傳學、發(fā)育生物學和分子生物學技術(shù),系統(tǒng)地研究染色質(zhì)高級結(jié)構(gòu)調(diào)控Hoxc區(qū)域表達的機理、不同區(qū)域微環(huán)境細胞異質(zhì)性的差異、物種間區(qū)域性再生能力差異的分子基礎(chǔ)、以及決定區(qū)域性皮膚疾病發(fā)生的的細胞分子機制。
3. 調(diào)控免疫豁免以及自身免疫性皮膚疾病的細胞分子機理
作為隔絕自我與外界的第一道物理屏障,皮膚內(nèi)的上皮細胞與免疫細胞在正常生理情況下就會頻繁接觸非己的細菌病毒等微生物,而且皮膚內(nèi)本身就包含具有重要功能的死細胞與非活性結(jié)構(gòu),因此皮膚面臨區(qū)分我與非我的根本生物學問題。很多常見的后天獲得性皮膚自身免疫性疾病比如白癜風、斑禿等,就是自體免疫細胞異常激活后攻擊皮膚內(nèi)的黑色素細胞或毛囊的后果,這些常見疾病在臨床癥狀上雖然有明顯共性,但是因為疾病誘因復(fù)雜,并且通常缺乏有效的疾病模型,因此未能得到深入的機制研究,闡明皮膚自身免疫疾病發(fā)生的細胞分子機理是開發(fā)有效治療方法的前提。我們課題組主要采用建立小鼠疾病模型,結(jié)合遺傳學、分子生物學、細胞生物學等技術(shù)研究皮膚免疫豁免的細胞分子基礎(chǔ),以及自身免疫疾病的發(fā)病機理,為疾病治療提供新方向。
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