基本信息
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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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Yang Zhang, Taozhao Yu, Qianfeng Xiang, Femke van den Tillaart, Jinling Ma, Zhumei Zhuang, Talita Stessuk,Huanan Wang, J
Biomaterials (2025): 123377-123377
Dongyang Wang, Hailing Xue, Long Xia, Zongqi Li, Yubo Zhao, Xinan Fan,Kai Sun,Huanan Wang, Timo Hamalainen,Chi Zhang,Fengyu Cong, Yanhua Li, Fei Song,Jiaqi Lin
Microsystems & nanoengineeringno. 1 (2025): 105-105
Biomedical materials (Bristol, England)no. 4 (2025)
Md Alim Uddin, Yihua Shen,Li Wang,Haojie Yu,Huanan Wang, Xunchun Yuan,Abdul Basit, Muhammad Owais Malik, Khan Manqoosh Awan, Lichang Xu, Xiwang Yuan,Qiang Li
ACS APPLIED POLYMER MATERIALSno. 2 (2025): 848-858
Chuanfeng An, Yuan Zhao, Lipeng Guo,Zhijian Zhang,Chunxiao Yan,Shiying Zhang,Yujie Zhang,Fei Shao, Yuanyuan Qi,Xun Wang,Huanan Wang,Lijun Zhang
MATERIALS TODAY BIO (2025)
Materials today Bio (2025): 101880-101880
ACTA BIOMATERIALIA (2024): 286-299
Matterno. 5 (2024): 1879-1894
REGENERATIVE BIOMATERIALS (2024)
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