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分類:導(dǎo)師信息 來源:北京理工大學(xué) 2018-05-24 相關(guān)院校:北京理工大學(xué)
個(gè)人概況
王穎,特別副研究員,碩導(dǎo)
招生專業(yè):化學(xué)工程與技術(shù)(生物化工)、制藥工程、生物工程
出生年月:1987 年 4 月
政治面貌:中共黨員
民族:漢族
籍貫:山東諸城
聯(lián)系方式
電子郵箱:wy2015@bit.edu.cn
工作單位:北京理工大學(xué) 化學(xué)與化工學(xué)院
辦公室:中關(guān)村校區(qū)臨建樓 A208
教育經(jīng)歷
2010/09-2015/07:清華大學(xué),生命科學(xué)學(xué)院,理學(xué)博士2006/09-2010/06:山東大學(xué),生命科學(xué)學(xué)院,理學(xué)學(xué)士
工作經(jīng)歷
2018/01-至今: 北京理工大學(xué),化學(xué)與化工學(xué)院,特別副研究員,碩士生導(dǎo)師2015/07-2018/01:北京理工大學(xué),化學(xué)工程與技術(shù),博士后2016/10-2017/11:美國(guó)麻省理工學(xué)院,化學(xué)工程系,博士后
主要科研項(xiàng)目
類別 |
課題名稱 |
主持/參與 |
起止時(shí)間 |
經(jīng)費(fèi)(萬元) |
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國(guó)家自然科 |
酵母生產(chǎn)五環(huán) |
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三萜類化合物 |
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學(xué)基金青年 |
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主持 |
2017-2019 |
20 |
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的胞外轉(zhuǎn)運(yùn)與 |
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基金 |
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合成強(qiáng)化 |
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中國(guó)博士后 |
微生物多層級(jí) |
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聯(lián)基因開關(guān)的 |
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科學(xué)基金特 |
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主持 |
2016-2018 |
15 |
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設(shè)計(jì)及其生長(zhǎng) |
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別資助 |
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控制 |
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中國(guó)博士后 |
β-香樹脂醇 |
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科學(xué)基金面 |
在釀酒酵母中 |
主持 |
2015-2017 |
8 |
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的胞外轉(zhuǎn)運(yùn)與 |
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上一等資助 |
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合成強(qiáng)化 |
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天然綠色生物 |
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國(guó)家重點(diǎn)研 |
農(nóng)藥的合成生 |
參與 |
2018-2021 |
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發(fā)計(jì)劃 |
物學(xué)與組合合 |
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成技術(shù) |
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國(guó)家自然科 |
α-香樹脂醇 |
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學(xué)基金面上 |
的酶法異構(gòu)機(jī) |
參與 |
2017-2020 |
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理及其微生物 |
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項(xiàng)目 |
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合成 |
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國(guó)家自然科 |
β-葡萄糖醛 |
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學(xué)基金青年 |
酸苷酶同源寡 |
參與 |
2018-2020 |
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聚至單體的催 |
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基金 |
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化結(jié)構(gòu)演變 |
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主要研究方向
自2010年以來一直從事代謝工程與合成生物學(xué)方面的研究,目前主要圍繞植物天然產(chǎn)物的微生物合成展開科研工作。
萜烯類物質(zhì)是植物天然產(chǎn)物中最大的一類化合物,具有重要的生理和藥理學(xué)功能,在醫(yī)藥、化工、食品、化妝品等領(lǐng)域有重要應(yīng)用。例如,齊墩果烷型的五環(huán)三萜化合物具有抗炎、抗菌、抗病毒、抗腫瘤、護(hù)肝、提高免疫力等優(yōu)良的藥理特征和生物活性。植物天然產(chǎn)物的微生物合成一直是國(guó)內(nèi)外的研究熱點(diǎn),研究成果的轉(zhuǎn)化也受到越來越多的重視。本課題組主要圍繞萜烯類物質(zhì)這一重要植物天然產(chǎn)物在微生物中的高效合成開展相關(guān)代謝工程與合成生物學(xué)研究工作,旨在解決該類物質(zhì)在微生物合成中所遇到的關(guān)鍵科學(xué)問題,實(shí)現(xiàn)微生物生產(chǎn)萜烯類物質(zhì)的工業(yè)化應(yīng)用。具體的研究?jī)?nèi)容包括:
1.解析新的萜烯類物質(zhì)在微生物中的合成途徑,實(shí)現(xiàn)新化合物的微生物合成
2.開發(fā)高效基因組裝和基因組編輯技術(shù)
3.多數(shù)萜烯類物質(zhì)在微生物合成中存在胞內(nèi)物質(zhì)跨膜傳遞難、產(chǎn)物胞外分泌效率低的問題,限制了其大規(guī)模生產(chǎn)。針對(duì)這一問題開展萜烯類物質(zhì)跨膜傳遞的研究
4.構(gòu)建高效微生物細(xì)胞工廠,實(shí)現(xiàn)微生物合成萜烯類物質(zhì)的大規(guī)模生產(chǎn)
代表性論文
1.Wang Y, Wu H, Jiang XR, et al. Engineering Escherichia coli for enhanced production of poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) in larger cellular space. Metabolic Engineering, 2014, 25:183-193(SCI 一區(qū),TOP
期刊,IF=8.142)
2.Wang Y, Li Y, Xua T, et al. Experimental evidence for growth advantage and metabolic shift stimulated by photophosphorylation of proteorhodopsin expressed in Escherichia coli at anaerobic condition. Biotechnology and Bioengineering, 2015, 112: 947-956
3.Wang Y, Yin J, Chen GQ. Polyhydroxyalkanoates, challenges and opportunities. Current Opinion in Biotechnology, 2014, 30: 59-65(SCI 一區(qū),TOP 期刊,IF=9.294)
4.Wang Y, Chung A, Chen GQ. Synthesis of medium-chain-length polyhydroxyalkanoate homopolymers, random copolymers, and block copolymers by an engineered strain of Pseudomonas entomophila. Advanced Healthcare Materials, 2017, 6(7) (SCI 一區(qū),TOP 期刊,IF=5.110)
5.Meng DC, Wang Y, Shen R, et al. Production of poly(3-hydroxypropionate) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxypropionate) from glucose by engineering Escherichia coli. Metabolic Engineering, 2015, 29: 189-195(SCI
一區(qū),TOP 期刊,IF=8.142)
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