Upload Avatar (500 x 500)
王红梅
wanghm@ioz.ac.cn
英语, 中文
北京
中国科学院
Institute of Zoology
  • 1995-1998 细胞生物学硕士:北京师范大学
  • 1999-2002 生理学博士:中国科学院动物研究所
  • 博士后研究:加拿大渥太华健康研究所
  • 国家杰出青年基金获得者
  • 万人计划领军人才
  • 2021.12–至今 - 北京干细胞与再生医学研究院副院长
  • 2017.05–至今 - 干细胞与生殖生物学国家重点实验室主任
  • 2013.01–2017.05 - 干细胞与生殖生物学国家重点实验室副主任
  • 2006.09–至今 - 干细胞与生殖生物学国家重点实验室研究员,博士生导师,生殖生理学研究组组长
  • 2003.12–2005.12 - 加拿大渥太华健康研究所博士后研究员
  • 2003.01–2006.09 - 计划生育生殖生物学国家重点实验室副研究员
  • 2002.01–2002.12 - 计划生育生殖生物学国家重点实验室助理研究员
  • 1998.07–2002.01 - 中国科学院动物研究所计划生育生殖生物学国家重点实验室研究实习员
  • 2023年:入选“中国生命科学十大进展”
  • 2023年:谈家桢生命科学创新奖
  • 2023年:中国细胞生物学学会干细胞研究创新科学家奖
  • 2023年:第五届妇幼健康科学技术奖自然科学奖一等奖
  • 2023年:中国实验动物学会科学技术奖一等奖
  • 2017年:全国妇幼健康科学技术奖二等奖
  • 2011年:国家人口和计划生育委员会优秀科技成果奖一等奖
  • 2008年:教育部高等学校科学研究优秀成果奖二等奖
  • 2021年:中国科学院大学教学科研工作“领雁银奖、振翅奖”
  • 2020年:中国科学院“朱李月华优秀教师奖”
  • 2020年:中国科学院优秀导师奖
早期胚胎发育
胎盘发育与病理
干细胞与女性生育力
  • 多组织代谢组图谱揭示了女性灵长类动物在妊娠期间代谢重编程的核心特征和关键节点。, Yu D, Wan H, Tong C, Guang L, Chen G, Su J, Zhang L, Wang Y, Xiao Z, Zhai J, Ma W, Liang K, Liu T, Wang Y, Peng Z, Luo L, Yu R, Li W, Qi H, Wang H, Shyh-Chang N., 2024
  • 人类胎盘合体滋养层细胞的单核多组学分析揭示了妊娠期间的细胞轨迹。, Wang M, Liu Y, Sun R, Liu F, Li J, Yan L, Zhang J, Xie X, Li D, Wang Y, Li S, Zhu X, Li R, Lu F, Xiao Z, Wang H., 2024
  • 年龄相关的吞噬清除差异影响癌症纳米治疗的疗效。, Wang Y, Deng W, Lee D, Yan L, Lu Y, Dong S, Huntoon K, Antony A, Li X, Ye R, Zhao Y, Zhao F, Schrank BR, Ha J, Kang M, Yang M, Gong P, Lorenzi PL, Tan L, Gallup TD, Tang SK, Yang Z, Li J, Sanford NN, Wang H, Kim BYS, Jiang W., 2024
  • 哺乳动物胚胎的体外培养。, Wu X, Zhai J, Li Q, Wang H., 2023
  • 寨卡病毒靶向人类滋养层干细胞并阻止胎盘滋养层类器官的合体化。, Wu H, Huang XY, Sun MX, Wang Y, Zhou HY, Tian Y, He BJ, Wu AP, Wang H, Qin CF., 2023
  • 通过3D囊胚培养实现食蟹猴胚胎的神经管形成。, Zhai J, Xu Y, Wan H, Yan R, Guo J, Skory R, Yan L, Wu X, Sun F, Chen G, Zhao W, Yu K, Li W, Guo F, Plachta N, Wang H., 2023
  • 在单细胞分辨率下识别食蟹猴胎盘在妊娠期间的动态转录组景观。, Jiang X, Zhai J, Xiao Z, Wu X, Zhang D, Wan H, Xu Y, Qi L, Wang M, Yu D, Liu Y, Wu H, Sun R, Xia S, Yu K, Guo J, Wang H., 2023
  • 小鼠胎盘在单细胞分辨率下的分化路线图。, Jiang X, Wang Y, Xiao Z, Yan L, Guo S, Wang Y, Wu H, Zhao X, Lu X, Wang H., 2023
  • 灵长类动物的原肠运动和早期器官发生在单细胞分辨率下。, Zhai J, Guo J, Wan H, Qi L, Liu L, Xiao Z, Yan L, Schmitz DA, Xu Y, Yu D, Wu X, Zhao W, Yu K, Jiang X, Guo F, Wu J, Wang H., 2022
  • 使用谱系追踪和单细胞转录组学解剖胎儿卵巢中Foxl2表达细胞的命运。, Zhou JJ, Jiang XX, Wu HW, Zhang LJ, Chen M, Chen M, Shen ZM, Guo XD, Wang H, Gao F., 2022
  • 小鼠胚胎和生殖系发育过程中DNA羟甲基化和甲基化的动态变化。, Yan R, Cheng X, Gu C, Xu YH, Long X, Zhai JL, Sun FY, Qian JJ, Du YR, Wang H, Guo F., 2023
  • 当前对人类胎盘滋养层细胞分化的理解。, Li Q, Wu H, Wang Y, Wang H., 2022
  • 子宫灵感的环境推动囊胚发育到早期器官发生。, Gu Z, Guo J, Zhai J, Feng G, Wang X, Gao Z, Li K, Ji S, Wang L, Xu Y, Chen X, Wang Y, Guo S, Yang M, Li L, Hua H, Jiang L, Wen Y, Wang L, Hao J, Li W, Wang S, Wang H, Gu Q., 2022
  • 通过定量形态学研究解码食蟹猴卵巢储备的动态变化。, Tu W, Ni D, Yang H, Zhao F, Yang C, Zhao X, Guo Z, Yu K, Wang J, Hu Z, Chen Z, Zhao Y, Wang Z, Gao F, Yan L, Yang X, Zhu L, Wang H., 2022
  • 人类植入后胚胎的单细胞特征化体外培养描绘了初级合体化中的形态发生。, Wang Y, Jiang X, Jia L, Wu X, Wu H, Wang Y, Li Q, Yu R, Wang H, Xiao Z, Liang X., 2022
  • LMNA决定人类滋养层干细胞合体化过程中的核形态。, Wang Y, Wu H, Jiang X, Jia L, Wang M, Rong Y, Chen S, Wang Y, Xiao Z, Liang X, Wang H., 2022
  • 人类胚胎发育:从植入期到原肠运动。, Zhai J, Xiao Z, Wang Y, Wang H., 2022
  • 从胎盘来源的造血内皮生成巨噬细胞。, Liang G, Zhou C, Jiang X, Zhang Y, Huang B, Gao S, Kang Z, Ma D, Wang F, Gottgens B, Wang H, Han JJ, Liu F., 2021
  • 分子证据表明从COVID-19康复的孕妇胎盘中残留SARS-CoV-2和免疫反应的持续存在。, Wu H, Liao S, Wang Y, Guo M, Lin X, Wu J, Wang R, Lv D, Wu D, He M, Hu B, Long R, Peng J, Yang H, Yin H, Wang X, Huang Z, Lan K, Zhou Y, Zhang W, Xiao Z, Zhao Y, Deng D, Wang H., 2021
  • 使用单细胞多组学测序解码人类卵母细胞中的动态表观遗传景观。, Yan R, Gu C, You D, Huang Z, Qian J, Yang Q, Cheng X, Zhang L, Wang H, Wang P, Guo F., 2021
  • 通过体内和体外使用MSCs重新细胞化去细胞化的大鼠子宫支架重建功能性子宫组织。, Li X, Wang Y, Ma R, Liu X, Song B, Duan Y, Guo J, Feng G, Cui T, Wang L, Hao J, Wang H, Gu Q., 2021
  • 基于合作的精子簇介导精子输卵管进入和受精。, Qu Y, Chen Q, Guo S, Ma C, Lu Y, Shi J, Liu S, Zhou T, Noda T, Qian J, Zhang L, Zhu X, Lei X, Cao Y, Li W, Li W, Plachta N, Matzuk MM, Ikawa M, Duan E, Zhang Y, Wang H., 2021
  • 人脐带间充质干细胞恢复卵巢代谢组并拯救小鼠的卵巢早衰。, Zhao Y, Ma J, Yi P, Wu J, Zhao F, Tu W, Liu W, Li T, Deng Y, Hao J, Wang H, Yan L., 2020
  • 人脐带间充质干细胞异体移植在卵巢早衰患者中的临床分析。, Yan L, Wu Y, Li L, Wu J, Zhao F, Gao Z, Liu W, Li T, Fan Y, Hao J, Liu J, Wang H., 2020
  • 人类胎盘滋养层细胞分化的进展。, Xiao Z, Yan L, Liang X, Wang H., 2020
  • 角蛋白是不对称继承的命运决定因素在哺乳动物胚胎中。, Lim HYG, Alvarez YD, Gasnier M, Wang Y, Tetlak P, Bissiere S, Wang H, Biro M, Plachta N., 2020
  • 体外培养食蟹猴胚胎超越早期原肠运动。, Ma H, Zhai J, Wan H, Jiang X, Wang X, Wang L, Xiang Y, He X, Zhao ZA, Zhao B, Zheng P, Li L, Wang H., 2019
  • 追踪小鼠胚胎发育中胎盘滋养层细胞的起源。, Guo S, Cui X, Jiang X, Duo S, Li S, Gao F, Wang H., 2020
  • 微管去酪氨酸化促进人类滋养层合体的形成。, Wang R, Yu R, Zhu C, Lin HY, Lu X, Wang H., 2019
  • 在无血清条件下从羊膜板衍生的间充质干细胞的比较分析。, Ma J, Wu J, Han L, Jiang X, Yan L, Hao J, Wang H., 2019
  • 单细胞RNA测序揭示了人类胎盘中滋养层亚型的多样性和分化模式。, Liu Y, Fan X, Wang R, Lu X, Dang YL, Wang H, Lin HY, Zhu C, Ge H, Cross JC, Wang H., 2018
  • 在早期人类妊娠期间在子宫中识别出三种巨噬细胞亚群。, Jiang X, Du MR, Li M, Wang H., 2018
  • Plac8,一种人类间质滋养层细胞的新标志物,促进其侵袭和迁移。, Chang WL, Liu YW, Dang YL, Jiang XX, Xu H, Huang X, Wang YL, Wang H, Zhu C, Xue LQ, Lin HY, Meng W, Wang H., 2018
  • 精细调节和细胞周期限制的融合蛋白Syncytin-2的表达维持功能性胎盘合体。, Lu X, Wang R, Zhu C, Wang H, Lin HY, Gu Y, Cross JC, Wang H., 2017
  • ENU诱变大规模生产突变猪的初步研究。, Hai T, Cao C, Shang H, Guo W, Mu Y, Yang S, Zhang Y, Zheng Q, Zhang T, Wang X, Liu Y, Kong Q, Li K, Wang D, Qi M, Hong Q, Zhang R, Wang X, Jia Q, Wang X, Qin G, Li Y, Luo A, Jin W, Yao J, Huang J, Zhang H, Li M, Xie X, Zheng X, Guo K, Wang Q, Zhang S, Li L, Xie F, Zhang Y, Weng X, Yin Z, Hu K, Cong Y, Zheng P, Zou H, Xin L, Xia J, Ruan J, Li H, Zhao W, Yuan J, Liu Z, Gu W, Li M, Wang Y, Wang H, Yang S, Liu Z, Wei H, Zhao J, Zhou Q, Meng A., 2017
  • 妊娠期子宫液:生物学和临床展望。, Zhang Y, Wang Q, Wang H, Duan EK., 2017
胚胎 发育 哺乳动物 培养 系统 优化 仿生材料 监测 小鼠 人类 胎盘 滋养层 合体化 子宫 植入 流产 先兆子痫 Iugr 病理 机制 卵泡 激活 卵巢 Pof Pcos 干细胞 治疗 转录组学 代谢组学 生育力

联系我们

欢迎与我们交流!
* Required
* Required
* Required
* Invalid email address
提交此表单,即表示您同意 IoT ONE 可以与您联系并分享洞察和营销信息。
不,谢谢,我不想收到来自 IoT ONE 的任何营销电子邮件。
提交

感谢您的信息!
我们会很快与你取得联系。