报告主题:DNA纳米技术及其在生物医学研究中的应用
主 讲 人:柯永刚 副教授(埃默里大学)
主 持 人:董原辰 教授
时 间:2026年10月10日(六)10:30
地 点:致知楼706
嘉宾简介:
Yonggang Ke目前担任Emory University与Georgia Institute of Technology联合设立的Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering的终身副教授。他在在北京大学获得化学学士学位,在Arizona State University获得化学与生物化学博士学位,师从Hao Yan教授。此后,他在Dana-Farber Cancer Institute,Harvard Medical School完成了五年的博士后训练,师从William Shih和Peng Yin教授。他长期从事DNA纳米技术与可编程分子工程研究,利用DNA的序列可编程性设计和构建具有特定结构与功能的纳米体系。主要研究方向包括: 复杂DNA自组装设计、DNA纳米结构的生物医学应用、功能性混合纳米材料与分子机器构建,重点探索其在生物传感、病原与分子检测、药物递送、免疫工程、纳米材料及分子机器人等领域的应用。他曾获得2017年NSF CAREER Award和2024年NIH MIRA Award。
报告摘要:
生物分子的自组装为可持续制造和生物医学技术领域的诸多挑战提供了强有力的解决方案。DNA纳米技术凭借DNA的可编程性和序列特异性相互作用,已发展成为一个极具潜力的通用平台,能够在纳米尺度上实现对物质的精确调控。本次报告将首先简要介绍具有理性设计的形状与尺寸的全寻址三维DNA纳米结构的设计与构建,以及能够在纳米尺度执行受控运动的动态DNA纳米机器。随后,报告将重点介绍这些平台在生物医学领域的应用,包括用于癌症治疗的siRNA递送系统、基于DNA纳米器件的生物传感器与生物成像工具,以及用于探究免疫学基本问题的DNA分子标尺的应用, 特别是在研究T细胞受体的协同结合、抗原依赖性B细胞激活,以及能够选择性激活B细胞同时避免肥大细胞响应的过敏原疫苗设计。这些研究共同揭示了理性设计的DNA纳米结构如何同时作为基础科学的精密工具与治疗干预的多功能载体发挥重要作用。
