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健康中国 · 使命担当

加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

——中国科学院办院方针

健康中国 · 使命担当

加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。——中国科学院办院方针

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  • 院况介绍
    • 院况简介
      中国科学院广州生物医药与健康研究院(简称“广州健康院”)于2003年7月由中国科学院、广东省人民政府、广州市人民政府三方签约共建,于2006年3月获得中编办批复正式成立。 广州健康院的定位是:面向人民健康,聚焦生命健康领域前沿重大科学问题和重要疾病机理,以建成国际一流的生物医药与健康领域新型研发机构和创新人才培养高地为目标,提供保障人类健康和疾病防控的原创性基础理论、突破性前沿技术与系统性解决方案为使命,优化科技成果快速转化的机制与途径,满足国家战略需求和区域经济社会发展,促进生物医药产业发展,发挥国家战略科技力量的核心作用。
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      现任领导
      • 孙飞

        副院长(主持工作)

      • 张鸿翔

        党委书记、副院长

      • 徐海

        党委副书记、纪委书记

      • 蔡陈崚

        副院长

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  • 戚华宇 男
    职  称: 研究员
    学  历: 博士
    电  话:
    传  真:
    电子邮件: qi_huayu@gibh.ac.cn
    通讯地址: 广州萝岗区科学城开源大道190号F204
    简  历
    • 1991-1995     西肯塔基大学理学学士
          
      1995-2002     纽约西奈山医学院分子细胞与发育生物学博士
          
          
    • 2003-2007     哈佛医学院儿童医院博士后
          
      2007-至今      中国科学院广洲生物医药与健康研究院研究员
    研究领域

    动物物种的繁衍和遗传信息的传递依赖于生殖细胞。在哺乳动物中,雄性生殖干细胞-精原干细胞具有干细胞的基本特征:自我更新与分化,是研究成体干细胞的经典模型,我们的研究围绕雄性生殖细胞和早期胚胎细胞在发育过程中如何在时间和空间上通过调控细胞中的蛋白合成以及蛋白组的维持调节和改变细胞的生物学功能这一问题,揭示细胞在动物发育生长过程中命运变化的分子机制,并为解析相关人类疾病的发生机制提供实验和理论基础。组织干细胞生长状态的平衡是维持组织功能、延缓器官衰老和促进组织损伤修复的基础,因此相关分子机制的研究在干细胞和再生生物学中具有广泛的意义。主要研究内容包括:

    1. 精原干细胞自我更新与分化的分子调控机制:精原干细胞稳定而持续的自我更新和分化是动物持续产生精子的基础。在前期研究中,我们利用转基因小鼠模型分离、纯化了小鼠精原干细胞,并对其基因表达特征做了比较性分析。相比于精原干细胞前体细胞和分化后的生精细胞,精原干细胞具有其特异的基因表达特征和调节信号因子。解析它们在精原干细胞自我更新与分化中的作用机制将帮助我们深入理解精原干细胞如何维持生殖细胞的发育和功能、生殖系统功能的稳定和相关生殖疾病的发生机制。通过小鼠遗传学、生物化学和细胞生物学等实验,我们希望解析精原干细胞中蛋白合成调节因子参与调控精原干细胞生长的作用机制,包括相关RNA结合蛋白、信使RNA代谢和蛋白翻译调控因子的作用以及它们对精原干细胞自我更新、分化和衰老的影响。

    2.精子细胞变形期中精子特异蛋白的表达调控:小鼠精子细胞发育可分为三个阶段:有丝分裂、减数分裂和细胞形态变化。初级精母细胞在完成减数分裂后进入变形期,通过一系列细胞形态的变化,包括:细胞核浓缩、顶体和尾部鞭毛结构的形成等,最终产生具有生物学功能的精子。由于细胞核中染色质的浓缩,单倍体精子前体细胞具备有限的基因转录能力,细胞变形期所需蛋白的表达多依赖于对早期存储的信使RNA的转录后修饰和蛋白翻译调控。通过对精子细胞特异的蛋白激酶A锚定蛋白AKAP3的表达和功能的研究,我们发现PKA信号通路和RNA结合蛋白在其中的潜在作用。结合生物化学及分子、细胞生物学,我们希望阐明PKA信号通路和RNA结合蛋白如何在精子前体细胞形态发生时调节信使RNA代谢、蛋白合成以及精子的功能。

    3.小鼠早期胚胎发育中的细胞命运决定:在低等动物,如果蝇和线虫中,受精后胚胎发育期的细胞谱系分化(包括生殖细胞)在第一次细胞分裂时已开始,并受到受精卵中存储的母源因子的影响。这种机制是否在哺乳动物中存在,哺乳动物早期胚胎发育中细胞的命运是如何决定的?通过对小鼠着床前期胚胎细胞在分子和细胞水平上的比较、分析,我们希望解析哺乳动物早期胚胎细胞间存在的分子和功能上的差异,以及它们在动物早期胚胎发育时细胞命运决定中的作用。

    承担科研项目情况
    • 国家自然科学基金委,科技部国家重点基础研究计划,广东省自然科学基金,广州再生医学与健康广东省实验室前沿探索项目等
    社会任职
    获奖及荣誉
    代表论著
    • Xu, K., Yang, L., Zhang, L. and Qi, H.  Lack of AKAP3 disrupts integrity of sub-cellular structure and proteome of mouse sperm and causes male sterility.  Development 147(2): dev18107.  doi:10.1242/dev.181057, (2020).Wu, Y., Xu, K and Qi, H.  Domain-functional analyses of PIWIL1 and PABPC1 indicate their synergistic roles in protein translation via 3’-UTRs of meiotic mRNAs.  Biology of Reproduction 99(4): 773-788 (2018).Qi, H.  RNA-binding proteins in mouse male germline stem cells: a mammalian perspective. Cell Regeneration (Lond) 5: 1 (2016).Zheng, Z., Li H., Zhang, Q., Yang, L. and Qi, H.  Unequal distribution of 16S mtrRNA at the 2-cell stage regulates cell lineage allocations in mouse embryos. Reproduction 151(4): 351-367 (2016).Xu, K., Yang, L., Zhao, D., Wu, Y., Qi, H.  AKAP3 synthesis is mediated by RNA binding proteins and PKA signalling during mouse spermiogenesis. Biology of Reproduction 90(6): 1-14 (2014).Xu, K., Qi, H.  Sperm specific AKAP3 is a dual specificity anchoring protein that interacts with both protein kinase A regulatory subunits via conserved N-terminal amphipathic peptides. Molecular Reproduction and Development 81(7): 595-607 (2014).Sun, R., Qi, H.  Dynamic expression of combinatorial replication-dependent histone variant genes during mouse spermatogenesis. Gene Expression Patterns 14(1): 30-41 (2013).Yang, L., Wu, W. and Qi, H.  Gene expression profiling revealed specific spermaogonial stem cell genes in mouse. Genesis 51:2:83-96 (2013).
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