导师个人简介
学术头衔:
博士、博士后、副教授、硕士生导师
社会兼职:
中国微循环学会血液流变学专业委员会委员
重庆市生物化学与分子生物学学会理事兼副秘书长
教育部学位中心学位硕士学位论文评审专家
全国本科毕业论文(设计)抽检评审专家
国家自然科学基金通讯评审专家
重庆市巴南区公共政策健康影响评价评估专家
学习与工作历程:
2018年7月-至今 教师 生物医学工程重庆理工大学
2015年7月-2018年6月 博士后 生物学 重庆大学
2011年9月-2015年6月 博士 生物医学工程 重庆大学
2008年9月-2011年6月 硕士 生物学 重庆大学
2004年9月-2008年6月 学士 生物科学 潍坊学院
研究方向:
[1]生物力学与组织修复
[2]天然生物材料与再生医学
学术成绩:
获2022年度重庆市自然科学二等奖(排名第二)1项。先后主持了国家自然科学基金项目、重庆市自然科学基金项目、中国博士后科学基金、重庆市博士后科研项目、重庆市教委科学技术研究项目、出站留(来)渝博士后择优资助项目、“生物流变科学与技术”教育部重点实验室开放基金、人类胚胎工程重庆市重点实验室开放课题等10余项。迄今,共发表SCI收录论文42篇,其中第一/通讯作者在Advanced Healthcare Materials、ACS Applied Materials & Interfaces等专业领域期刊发表24篇SCI论文,EI收录论文2篇,参编中文著作章节1部和英文著作章节1部(Springer),已授权中国发明专利12项,另申请中国发明专利11项。第一作者研究论文获得重庆市科学技术协会2018年“自然科学优秀学术论文”奖。兼任《复合材料学报》(EI)青年编委。担任Advanced Functional Materials、Acta Biomaterialia、Carbohydrate Polymers、Journal of Nanobiotechnology、Burns & Trauma、Journal of Biomechanics、Materials & Design、Biomaterials Science, Medical & Biological Engineering & Computing、Medicine in Novel Technology and Devices、生物化学与生物物理进展、医用生物力学等国内外刊物通讯审稿人。
代表性科研项目:
序号 |
项目名称 |
项目来源 |
项目起讫时间 |
项目经费(万元) |
本人在其中的作用 |
1 |
三维基质刚度对肝星状细胞活化和逆转的原位调控及其力学生物学机制(11702044) |
国家自然科学基金委 |
2018-2020 |
25 |
主持人 |
2 |
不同刚度三维脱细胞肝支架对肝星状细胞活化和逆转的影响及机制(cstc2020jcyj-msxmX0350) |
重庆市科技局 |
2020-2023 |
10 |
主持人 |
3 |
2018年出站留(来)渝博士后择优资助项目(2018LY54) |
重庆市人力资源与社会保障局 |
2018-2024 |
15 |
主持人 |
4 |
基于脱细胞基质的磁响应骨膜支架的制备及其原位诱导骨再生的机制研究(KJQN202301136) |
重庆市教育委员会 |
2023-2026 |
4 |
主持人 |
5 |
调控细胞力学微环境对肝纤维化进展和逆转的影响及机制(KJQN201901114) |
重庆市教育委员会 |
2019-2022 |
4 |
主持人 |
6 |
三维基质力学对肝纤维化的调控及机制(2019ZD49) |
重庆理工大学 |
2019-2024 |
30 |
主持人 |
7 |
力学修饰三维无细胞支架结合SDF-1α修复骨缺损的研究(2015M582521) |
中国博士后科学基金会 |
2015-2017 |
5 |
主持人 |
8 |
三维基质刚度联合趋化因子促进大块骨缺损的原位再生及机制(Xm2016053) |
重庆市人力资源与社会保障局 |
2016-2017 |
5 |
主持人 |
9 |
三维基质力学调控肝纤维化进展与逆转的力学生物学机制研究(CQKLBST-2020-001) |
“生物流变科学与技术”教育部重点实验室 |
2020-2022 |
5 |
主持人 |
10 |
降解可控小鼠胚胎体内培养微囊的构建及其作用机制研究(2020KFKT004) |
人类胚胎工程重庆市重点实验室 |
2021-2023 |
5 |
主持人 |
11 |
三维基质刚度联合趋化因子修复骨缺损的研究(106112016CDJCR231214) |
重庆大学 |
2016-2017 |
5 |
主持人 |
代表性研究论文(*通讯作者):
[1]Chen GB*, Deng YX, Xia BLv YG*.Insitu regulation and mechanisms of 3D matrix stiffness on the activation and reversion of hepatic stellate cells.Advanced Healthcare Materials. 2023; 12(9): e2202560. (SCI, IF=11.092)
[2]Chen GB#, Xu R#, Zhang C, Lv YG*.Responses of MSCs to 3Dscaffoldmatrixmechanicalproperties underoscillatoryperfusionculture.ACS Applied Materials & Interfaces.2017;9:1207-1218. (SCI, IF=10.383)
[3]Chen GB, Dong CJ, Yang L, Lv YG*.3Dscaffolds withdifferentstiffness butsamemicrostructure forbonetissueengineering.ACS Applied Materials & Interfaces.2015; 7:15790-15802. (SCI, IF=10.383)
[4]HuangX, Fu Q, Deng YX,Wang FP, Xia B, Chen ZM*,Chen GB*. Surface roughness of silk fibroin/alginate microspheres for rapid hemostasis in vitro and in vivo.Carbohydrate Polymers. 2021; 253: 117256.(SCI, IF=10.750)
[5]Chen GB*, Xia B, Fu Q, Huang X, Wang FP, Chen ZM*, Lv YG*. Matrix mechanics as regulatory factors and therapeutic targets in hepatic fibrosis.International Journal of Biological Sciences. 2019; 15(12): 2509-2521.(SCI, IF=10.750)
[6]Chen GB, Lin CW, Lv YG*. In situ bone regeneration by mechanics-modified scaffolds loaded with chemokine.Journal of Controlled Release. 2017; 259:e175-e176. (SCI, IF=11.467)
[7]Chen GB, WeiRN, Huang X, Wang FP, Chen ZM*. Synthesis and assessment of sodium alginate-modified silk fibroin microspheres as potential hepatic arterial embolization agent.International Journal of Biological Macromolecules.2020;155: 1450-1459. (SCI, IF=8.025)
[8]HeJH#,Chen GB#(co-first author),Liu MY, Xu ZL, Chen H, Lv YG*. Scaffold strategies for modulating immune microenvironment during bone regeneration.Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2020;108: 110411. (SCI, IF=8.457)
[9]Xia B,Chen GB*.Research progress of natural tissue-derived hydrogels for tissue repair and reconstruction.International Journal of Biological Macromolecules.2022;241: 480-491. (SCI, IF=8.025)
[10]Xia B, Deng YX, Lv YG,Chen GB*. Stem cell recruitment based on scaffold features for bone tissue engineering.Biomaterials Science. 2021; 9(4): 1189-1203. (SCI, IF=7.590)
[11]Dong G, Wang JS,Chen ZM,Wang FP,Xia B*,Chen GB*.Regulatoryeffects ofstressrelease fromdecellularizedperiosteum onproliferation,migration, andosteogenicdifferentiation ofperiosteum-derivedcells.Biomaterials Science.2024;12(13):3360-3373. (SCI, IF=6.6)
[12]Deng YX,Xia B, Chen ZM, Wang FP, Lv YG,Chen GB*. Stem cell-based therapy strategy for hepatic fibrosis by targeting intrahepatic cells.Stem Cell Reviews and Reports.2022; 18(1):77-93. (SCI, IF=6.692)
[13]Fu Q, Xia B, Huang X, Wang FP, Chen ZM,Chen GB*. Pro-angiogenic decellularized vessel matrix gel modified by silk fibroin for rapid vascularization of tissue engineering scaffold.Journal of Biomedical Materials Research Part A.2021; 109(9): 1701-1713.(SCI, IF=4.854)
[14]LuTF, Xia B,Chen GB*.Advances in polymer-based cell encapsulation and its applications in tissue repair.Biotechnology Progress. 2023,39(2): e3325.(SCI, IF=2.909)
[15]YinSY, Zhou JY, Wang JS, Xia B,Chen GB*. Preparation and performance of electrically conductive decellularized nerve matrix hydrogel conduits.Journal of Biomaterials Applications.2023, 38(4): 471-483.(SCI, IF=2.9)
[16]Wang JS,Chen GB*, Chen ZM, Wang FP, Xia B*. Current strategies in biomaterial-based periosteum scaffolds to promote bone regeneration: A review.Journal of Biomaterials Applications.2023; 37(7): 1259-1270.(SCI, IF=2.9)
[17]Sun ZT,Chen GB*.Impact ofheterogeneity inlivermatrix andintrahepaticcells on theprogression ofhepaticfibrosis.Tissue & Cell. 2024, 91:102559. (SCI, IF=2.7)
[18]Hu QX#, Liu MY#,Chen GB, Xu ZL,Lv YG*.Demineralized bone scaffolds with tunable matrix stiffness for efficient bone integration.ACS Applied Materials & Interfaces.2018; 10:27669-27680.(SCI, IF=10.383)
[19]DongCJ, Qiao FY,Chen GB, Lv YG*.Demineralized and decellularized bone extracellular matrix incorporated electrospun nanofibrous scaffold for bone regeneration.Journal of Materials Chemistry B.2021; 9: 6881-6894.(SCI,IF=7.571)
[20]Deng YX*,Chen GB, Xiao JL, Deng H*. Role and potential therapeutic strategies of matrix mechanics for optimizing tumor radiotherapy.Mechanobiology in Medicine. 2024; 2(1): 100037.
教育与教学:
[1]重庆理工大学研究生教育教学改革研究项目,以学术沙龙为契机培养研究生学术思维和学术自信,2019-2021,1万元,项目负责人
[2]重庆理工大学本科教育教学改革研究项目,应用型人才培养模式下生物医学工程专业“生物医学材料方向”课程体系探索与实践,2022-2023,0.5万元,项目负责人
[3]重庆理工大学药学与生物工程学院研究生教育教学改革研究项目,强化生物医学工程专业学位硕士研究生实践创新能力的培养——以“医学材料与器件”方向为例,2022-2023,0.5万元,项目负责人
[4]本科生课程:《生物医学材料性能与制备》、《生物医学材料表征技术》、《医学细胞生物学》
[5]研究生课程:《先进生物材料与再生医学》、《实验动物建模》、《功能材料及医学应用》、《定量生理学》、《高级解剖生理学》、《医用材料与器件制备及性能》
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