罗阳,1979年生,重庆大学医学院教授、博导;国家杰出青年科学基金获得者、国家特支计划青年拔尖人才。

现任重庆大学医学院智慧检验与分子医学中心主任。长期围绕检验新技术展开研究,先后获得国家杰出青年科学基金、国家特支计划青年拔尖人才、国家自然科学基金、重庆市杰出青年基金、首批重庆英才·创新创业领军人才等省部级以上项目资助10余项;构建系列快速识别、降噪、原位信号放大技术,为疾病早期检测提供支持。以第一/通讯作者(含共同)在sci transl med、nat commun、jacs、clin chem、中华检验医学杂志等期刊发表论文50余篇,获国家发明专利授权19项,申报国际pct专利4项。

中文名

罗阳

国籍

中国

学位/学历

博士

职业

教师

职务

重庆大学医学院教授

http://med.cqu.edu.cn/info/1379/1487.htm

(1)中国医师协会检验医师分会糖脂代谢疾病专家委员会 副主任委员

(2)世界华人检验与病理医师协会康复医学专委会 副主任委员

(3)中华预防医学会老年病预防与控制专业委员会 委 员

(4)重庆市医师协会 常务理事

(5)重庆市科技青年联合会实验医学专委会 主任委员

(6)重庆市教委“单分子检测的基础与转化”创新团队 负责人

(7)科技部重点领域“运动损伤修复与重建研究”创新团队 核心骨干重庆市学术技术带头人(检验医学领域)

(1)重庆市技术发明一等奖,2019,排名第1

(2)国家科技进步二等奖,2010,排名第5

(3)首届检验医学科技创新奖一等奖,2020,排名第1

(4)重庆市“产学研创新成果奖”一等奖,2019,排名第1

(1)poct血型快速检测技术

针对严重创伤早期大出血现场救治需求,率先提出了基于染料法的血型检测策略,阐明了纸质芯片与不同血液分层的相互作用规律;发明了一种不受环境限制的便携式血型快速检测设备,可在30s内实现abo和rh血型的同步检测,提出了基于支持向量机的终点识别算法,可在2min完成16种血型同步检测(scitransl med,2017,封面),该成果被transfus med rev评为2017年度全球输血领域最大突破之一,入围2017年中国十大医学进展。目前已经完成了基于手机二维码读取的检测技术(acs nano,2021),后续将进行不规则抗体筛查、交叉配血等方面的研究,为创伤大出血后快速补充血容量提供了坚实的技术保障。

(2)crispr-cas系统超敏检测技术平台

研究crispr-cas系统应用于核酸、胞外囊泡(evs)等检测。结合rca和crispr/cas9技术,构建了多功能的等温多靶标核酸检测平台(race),用于evs内多靶标mirnas的等温定量检测(anal chem,2019),实现了对mirna的高灵敏度和特异性检测。此外,构建了基于cd63适配体和crispr/cas12a系统的evs检测新方法(acssensors,2020);同时利用cd63适配体的胞膜蛋白识别和crispr/cas12a的信号放大功能,实现了胞外囊泡的高灵敏度检测(anal bioanal chem,2020)。该方法的检测范围为3×103-6×107个/µl,并已成功应用于健康人群和肺癌患者的临床样本中,其结果与nta技术(目前外泌体常用检测方法)高度一致(anal chem,2020)。

(3)胞外囊泡(evs)高效分离与原位检测技术

evs广泛存在于各种体液及细胞上清中,携带多种与细胞来源相关的蛋白、脂质、dna/rna类核酸分子,参与细胞间通讯、细胞迁移、血管新生、免疫调节等生物学过程,课题组致力于evs新的物理分离方法,研发evs基于crispr、rca等分子检测技术的定量分析研究(anal chem,2019),同时研究evs在脓毒症、癌症、慢性炎症性疾病的诊断和治疗监测中的应用。围绕肿瘤细胞分泌的evs内mirna原位检测进行了一系列的研究,初步探索了dna四面体纳米探针原位检测mirna的研究,以及建立了基于激光共聚焦显微镜原位直接观察胞内及evs荧光的新技术(small,2020,主封面)。

(4)新型纳米医学诊断技术

阐明了石英芯片液相检测原理,首创了传感器生物学反应终点判断法,解决了压电传感器生物学反应无法准确、自动判读的难题,为生物大分子无标记检测奠定了坚实理论基础(clin chem,2006)。采用石墨烯纳米材料自组装芯片,显著提升了纳米材料界面的包被效率,克服了传统检测技术的超敏检测难题(fm级别)(anal chem,2015),实现了对痕量循环microrna分子的超敏、动态监测(trends biotechnol,2015)。结合dsn酶的动态酶切,实现了生物分子杂交过程的实时动态监测(small,2020)。进一步结合太赫兹光谱技术,建立了微生物无需标记的直接检测技术(trends biotechnol,2016)。通过构建自组装纳米分子探针增强生物分子-界面相互作用(biosensbioelectron,2014),解决疾病标志物特异性检测难题。

(5)纳米材料杀菌技术

通过构筑三重功能纳米材料trident(三叉戟:抗生素抗菌 光热杀菌 荧光监测),实现了对临床多重耐药细菌感染的高效治疗,该策略对于极端耐药病原菌引起的感染控制也具有重要价值(nat commun,2019)。通过制备纳米级石墨烯抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌生长。同时发现石墨烯可通过刺破、包裹、侵蚀细菌等物理方式杀死细菌(j am chem soc,2016),石墨烯杀菌效果较传统抗生素抑菌更直接,克服了抗生素易导致多重耐药菌的难题,有望被制作成抗菌材料和新一代抗菌外内用药物,成为抗生素的重要替代选项,对解决抗生素滥用问题极具价值。并通过高量子产率纳米颗粒偶联特异性抗体方法实现病原微生物原位特异性检测与靶向定点精准清除(nanoscale,2013)。

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