临床转化中心

发布时间:2025-06-18 12:50

一、研究中心简介

基于国家“健康中国”战略以及我国在恶性肿瘤防控和诊治方面的重要需求,本中心专注于恶性肿瘤的基础与临床转化研究。目标是通过深入探究肿瘤的发生与进展机制,开发面向医学转化的新方法、新技术及新策略,以实现对恶性肿瘤更有效的预防、诊断和治疗策略,进而提升病患的生存率和生活质量。中心汇集了多学科背景的一流人才,并致力于培育跨学科的生物医学人才,形成高效协同的研究团队,成为推动医学前沿进展和创新技术应用的领先基地。

二、研究方向及内容

1.硼中子俘获精准诊疗技术的研发和临床应用研究

2.肿瘤重离子精准放疗的临床应用研究和相关基础研究

3.多维早筛技术研发及全病程防控体系构建

4.自主研发一体化舌象采集分析仪

5.肿瘤非经典代谢调控过程与非经典翻译蛋白靶点的转化研究

6.开展预防和治疗放疗的中医药干预研究

7.基于系统生物学的中药新药及健康产品研发

8.大分子药物的基础与转化研究

三、研究团队

中国科学院杭州医学研究所临床转化中心拥有一支在领域内有影响力的科研团队,现在固定人员33人,其中研究员15人,国务院特殊津贴专家1人,国家杰青1人、国家级青年人才2人,省级人才10余人,从国内外高校和科研机构招聘具有研究生学历青年人才几十人,已经组建了一支结构合理、素质优良、具有较强竞争力和持续发展能力的科技人才团队和管理与技术支撑队伍。

主要研究团队介绍:

团队一:胃癌防控与诊治,包括胃癌早期筛查与诊断、进展期胃癌外科诊治、晚期胃癌转化治疗及转移机制研究等三大方向。程向东教授为课题组长,主要成员包括徐志远教授、叶足研究员、张盛洁副研究员、胡灿副研究员、硕士研究生等数十人。

团队二:肿瘤代谢与肿瘤免疫;大分子与小分子药物高通量筛选及优化;人类重大疾病临床诊断、预防和治疗技术三大方向。本课题组聚焦肿瘤代谢与靶向治疗转化研究,并在此基础上发展新型抗肿瘤治疗方法和药物及诊断试剂等,实现肿瘤精准医学诊治手段的新突破。本课题组是肿瘤基础、临床、转化紧密结合的课题组,目前多项研究成果已经在国内外实现转化。胡海(国家杰青)研究员为课题组长,主要成员包括李洪德研究员和那振坤研究员,博士后、硕士研究生等数十人。

团队三:腹部肿瘤新辅助放化疗疗效预测的生物标记物筛选与鉴定;放疗免疫微环境调控及增效/减毒机制研究;重离子精准放疗、人工智能辅助精准放疗及类器官药敏平台构建。本课题组聚焦腹部肿瘤(特别是消化道肿瘤)的放化疗研究,依托全省肿瘤粒子放疗装备重点实验室,并与复旦大学林鑫华教授课题组紧密合作共建肿瘤类器官平台,致力于通过基础机制探索、先进技术开发及临床应用转化,提升治疗效果并实现个体化精准放化疗。朱骥教授为课题组长,课题组内现有博后11人,科研助理4人,硕士研究生十余人。

团队四:基于系统生物学的中药新药及健康产品研发,包括中药新药及健康产品研究、中药系统生物学两大方向。田景奎研究员为课题组长,主要成员包括李守信研究员、朱玮助理研究员、博士后、硕士研究生等数十人。

团队五:大分子药物靶点发现、抗体偶联药物和外泌体药物研究。本课题组聚焦抗肿瘤、抗感染等领域重要未满足医学需求,开展大分子类创新药物(如ADC、双抗等)的药理学和毒理学研究,同时开发具有创新机制的新型药物及“药械联用”策略,目前多项研究成果已经转化进入临床研究。郭鹏研究员为课题组长,主要成员包括陆叶助理研究员、博士后、硕士研究生等数十人。

团队六:新辅助化疗与围术期脏器功能保护;细菌耐药和感染的高分子材料与新药研发;人工智能与大数据分析三大方向。本课题组针对围手术期新辅助化疗药物引发的器官损伤、细菌耐药和感染等问题,运用多组学等技术,结合人工智能与大数据分析,精准识别关键调控通路及分子靶点,预测并开发新型干预策略,为临床提供创新治疗方案。许平波主任为课题组组长,团队包括博士后5名,硕士研究生等数十人。

四、研究成果

(一)论文:

1.Zhu Y, Zhou Z, Du X, Lin X, Liang ZM, Chen S, Sun Y, Wang Y, Na Z, Wu Z, Zhong J, Han B, Zhu X, Fu W, Li H, Luo ML, Hu H. Cancer cell-derived arginine fuels polyamine biosynthesis in tumor-associated macrophages to promote immune evasion. Cancer Cell. 2025 Apr 1:S1535-6108(25)00116-3. 

2.Zhou Z, Zhu Y, Zhao J, Zhao Y, Fu W, Zhou C, Hu J, Zeng Y, Lin Y, An H, Yin H, Yao H, Hu H. Dabrafenib upregulates hypoglycosylated MUC1 and improves the therapeutic efficacy of Tn-MUC1 CAR-T cells. Sci Bull (Beijing). 2025 May 30;70(10):1586-1590. 

3.Li H, Sun L, Gao P, Hu H. Lactylation in cancer: Current understanding and challenges. Cancer Cell. 2024 Nov 11;42(11):1803-1807. 

4. Han B, Lin X, Hu H. Regulation of PI3K signaling in cancer metabolism and PI3K-targeting therapy. Transl Breast Cancer Res. 2024 Oct 29;5:33. 

5. Chen J, Liu X, Zou Y, Gong J, Ge Z, Lin X, Zhang W, Huang H, Zhao J, Saw PE, Lu Y, Hu H, Song E. A high-fat diet promotes cancer progression by inducing gut microbiota-mediated leucine production and PMN-MDSC differentiation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 May 14;121(20):e2306776121. 

6. Xu Y, Ren W, Li Q, Duan C, Lin X, Bi Z, You K, Hu Q, Xie N, Yu Y, Xu X, Hu H, Yao H. LncRNA Uc003xsl.1-Mediated Activation of the NFκB/IL8 Axis Promotes Progression of Triple-Negative Breast Cancer. Cancer Res. 2022 Feb 15;82(4):556-570. 

7. Zhou Z, Zhao Y, Chen S, Cui G, Fu W, Li S, Lin X, Hu H. Cisplatin Promotes the Efficacy of Immune Checkpoint Inhibitor Therapy by Inducing Ferroptosis and Activating Neutrophils. Front Pharmacol. 2022 Jun 13;13:870178. 

8. Zhao Y, Wang S, Yang Z, Dong Y, Wang Y, Zhang L, Hu H, Han B. Co-Occurring Potentially Actionable Oncogenic Drivers in Non-Small Cell Lung Cancer. Front Oncol. 2021 Jun 16;11:665484. 

9. Zheng F, Chen J, Zhang X, Wang Z, Chen J, Lin X, Huang H, Fu W, Liang J, Wu W, Li B, Yao H, Hu H, Song E. The HIF-1α antisense long non-coding RNA drives a positive feedback loop of HIF-1α mediated transactivation and glycolysis. Nat Commun. 2021 Feb 26;12(1):1341. 

10. Dong A, Zhao Y, Li Z, Hu H. PD-L1 versus tumor mutation burden: Which is the better immunotherapy biomarker in advanced non-small cell lung cancer? J Gene Med. 2021 Feb;23(2):e3294. 

11.Bai M, Jin Y, Jin Z, Xie Y, Chen J, Zhong Q, Wang Z, Zhang Q, Cai Y, Qun F, Yuki N, Xin C, Shen X, Zhu J. Distinct immunophenotypic profiles and neutrophil heterogeneity in colorectal cancer. Cancer Lett. 2025 Apr 28;616:217570. doi: 10.1016/j.canlet.2025.217570. Epub 2025 Feb 22. PMID: 39993650.

12.Jiang Q, Chen Z, Jiang J, Chen Q, Lan H, Zhu J, Mao W. The role of cGAS-STING in remodeling the tumor immune microenvironment induced by radiotherapy. Crit Rev Oncol Hematol. 2025 Feb 15;209:104658. doi: 10.1016/j.critrevonc.2025.104658. Epub ahead of print. PMID: 39956501.

13.Yu D, Zhong Q, Wang Y, Yin C, Bai M, Zhu J, Chen J, Li H, Hong W. Lactylation: The metabolic accomplice shaping cancer's response to radiotherapy and immunotherapy. Ageing Res Rev. 2025 Feb;104:102670. doi: 10.1016/j.arr.2025.102670. Epub 2025 Jan 24. PMID: 39864560.

14.Jin Y, Jiang J, Mao W, Bai M, Chen Q, Zhu J. Treatment strategies and molecular mechanism of radiotherapy combined with immunotherapy in colorectal cancer. Cancer Lett. 2024 Jun 1;591:216858. doi: 10.1016/j.canlet.2024.216858. Epub 2024 Apr 15. PMID: 38621460.

15.Wang N, Hong W, Wu Y, Chen ZS, Bai M, Wang W, Zhu J. Next-generation spatial transcriptomics: unleashing the power to gear up translational oncology. MedComm (2020). 2024 Oct 6;5(10):e765. doi: 10.1002/mco2.765. PMID: 39376738; PMCID: PMC11456678.

16.Jiang PC, Wang SW, Li C, Fan J, Zhu J. UGT1A1 genotype-guided irinotecan dosing during neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer: A prospective analysis of SN-38 concentration. Int J Cancer. 2024 Apr 15;154(8):1484-1491. doi: 10.1002/ijc.34826. Epub 2023 Dec 29. PMID: 38158593. 

17.Wang L, Zhang T, Zheng Y, Li Y, Tang X, Chen Q, Mao W, Li W, Liu X, Zhu J. Combination of irinotecan silicasome nanoparticles with radiation therapy sensitizes immunotherapy by modulating the activation of the cGAS/STING pathway for colorectal cancer. Mater Today Bio. 2023 Sep 25;23:100809.

18.Wang H, Jia H, Gao Y, Zhang H, Fan J, Zhang L, Ren F, Yin Y, Cai Y, Zhu J, Zhu ZJ. Serum metabolic traits reveal therapeutic toxicities and responses of neoadjuvant chemoradiotherapy in patients with rectal cancer. Nat Commun. 2022 Dec 17;13(1):7802.

19.Ye, Z.*, Ng, C.P., Liu, H., Bao, Q., Xu, S., Zu, D., He, Y., Huang, Y., Al-Aidaroos, A.Q.O., Guo, K., Li, J., Yaw, L.P., Xiong, Q., Thura, M., Zheng, W., Guan, F., Cheng, X., Shi, Y.*, Zeng, Q.* (2024). PRL1 and PRL3 promote macropinocytosis via its lipid phosphatase activity. Theranostics, 14 (9), 3423-3438. 

20.Ye, Z., Xu, S., Shi, Y., Cheng, X., Zhang, Y., Roy, S., Namjoshi, S., Longo, M.A., Link, T.M., Schlacher, K., et al. (2024). GRB2 stabilizes RAD51 at reversed replication forks suppressing genomic instability and innate immunity against cancer. Nat Commun 15, 2132. 

21.Huang Y, Li X, Xu S, Zu D, Liu H, He H, Bao Q, He Y, Liang C, Shi Y, Cheng X, Teng Y, Ye Z*. (2024). Polyvinyl chloride nanoplastics suppress homology-directed repair and promote oxidative stress to induce esophageal epithelial cellular senescence and cGAS-STING-mediated inflammation. Free Radic Biol Med. 2025 Jan; 226:288-301. 

22.Li X, Huang Y, Zu D, Liu H, He H, Bao Q, He Y, Liang C, Luo G, Teng Y, Shi Y, Ye Z*, Cheng X. (2024). PMMA nanoplastics induce gastric epithelial cellular senescence and cGAS-STING-mediated inflammation via ROS overproduction and NHEJ suppression. Ecotoxicol Environ Saf. 2024 Nov 15;287:117284. 

23.Hu Y, Meng Y, Zhuang Z, Li Y, Nan J, Xu N, Ye Z*, Jing J. (2024). Prospects for PARG inhibitors in cancer therapy. J Mol Cell Biol. 2024 Dec 12:mjae050.

24.Ye, Z., Xu, S., Shi, Y., Bacolla, A., Syed, A., Moiani, D., Tsai, C.L., Shen, Q., Peng, G., Leonard, P.G., Jones, D. E., Wang, B., Tainer, J. A.*, Ahmed, Z.* (2021). GRB2 enforces homology-directed repair initiation by MRE11. Sci Adv 7. 10.1126 

25.Bacolla, A.#, Sengupta, S.#, Ye, Z.#, Yang, C., Mitra, J., De-Paula, R.B., Hegde, M.L., Ahmed, Z., Mort, M., Cooper, D.N., Mitra, S.*, Tainer, J. A.* (2021). Heritable pattern of oxidized DNA base repair coincides with pre-targeting of repair complexes to open chromatin. Nucleic Acids Res 49, 221-243. 10.1093/nar/gkaa1120. 

26. Shi, Y.#*, Xu, S., Ngoi, N.Y.L., Hui, Y., Zeng Q.*, Ye, Z*. (2021). PRL-3 dephosphorylates p38 MAPK to promote cell survival under stress. Free Radical Bio Med 10.1016/j.freeradbiomed.2021.10.015. 

27.Thura, M.#, Ye, Z.#, Al-Aidaroos, A.Q., Xiong, Q., Ong, J.Y., Gupta, A., Li, J., Guo, K., Ang, K.H., Zeng, Q. (2021). PRL3 induces polypoid giant cancer cells eliminated by PRL3-zumab to reduce tumor relapse. Commun Biol 4, 923. 10.1038/s42003-021-02449-8. 

28.Ye, Z.#, Shi, Y.#, Lees-Miller, S.P.* and Tainer, J.A.* (2021). Function and Molecular Mechanism of the DNA Damage Response in Immunity and Cancer Immunotherapy. Front Immunol 12 10.3389/fimmu.2021.797880

29.Wei Q, Yang T, Zhang Z, Wang F, Yang Y, Zhu J, Zhu X, Li Y, Xing Y, Lu Y, Tian X, Fan M,Zhang Y, Xue X, Li M, Yu C, Wang L, Shimura T, Fang J, Cao Z, Ying J, Guo P*, Cheng XD. Perivascular niche-resident alveolar macrophages confer interstitial pneumonitis related to trastuzumab deruxtecan. Cancer Research 2025, 85(11):2081-2099.

30.Wei Q, Yang T, Zhu JY,  Zhang ZW, Yang L, Zhang Y, Hu C, Chen JH, Wang JC, Tian XF, Shimura T, Fang J, Ying J*, Fan M*, Guo P*, Cheng XD*. Spatiotemporally quantify bystander activity of HER2-targeting antibody drug conjugates for enhancing solid tumor penetration, Clinical Cancer Research, 2024, 30(5):984-997. 

31.Wei Q, Li PJ, Yang T, Zhu JY, Sun L, Zhang ZW, Wang L, Tian XF, Chen JH, Hu C, Ma LT, Shimura T, Fang JM, Ying JE*, Guo P*, Cheng XD*, The promise and challenges of ADC combination therapies. Journal of Hematology & Oncology. 2024, 17(1):1.

32.Zhang P*, Tao C, Lu Y, Li P, Wang X, Dai Y, Xi Y, Shimura T, Li X, Fang J, Yang L*, He D*, Guo P*. Epigenetic Reprogramming Potentiates ICAM1 Antibody Drug Conjugates in Preclinical Models of Melanoma. Advanced Science. 2024;e2400203. 

33.Guo P*, Huang J, Zhu B, Huang AC, Jiang L, Fang J  and Moses MA*. A rationally designed ICAM1 antibody drug conjugate eradicates late-stage and refractory triple negative breast tumors in vivo,Science Advances, 2023, 9(18):eabq7866.

(二)专利:

1.长链非编码RNACRCAL-3作为乳腺癌放疗抵抗标志物的应用(CN114891795B)

2.基于CT与超声影像融合的实时三维重建装置及存储介质(CN113768527B)

3.靶向肿瘤细胞表面Trop2蛋白的肿瘤治疗纳米药物及其制备方法(CN113171469A)

4.增强MUC1CAR-T细胞治疗靶向药物及其应用与药物组合和分子标志物(CN112023052A)

5.一种肿瘤免疫治疗疗效预测的列线图模型的建立方法(N111863159B)

6.一种增敏剂药物及药物组合及应用(CN111671902A)

7.一种抑制AFAP1-AS1表达的干扰RNA及在增加乳腺癌放疗敏感性中的应用(CN113999846A)

8.抑制AFAP1-AS1表达的干扰RNA及在增加乳腺癌放疗敏感性中的应用(CN109762821B)

9.抑制Rac1表达的干扰RNA及在增加乳腺癌化疗敏感性中的应用(CN109718242B)

10.一种环状化合物、其制备方法和应用,发明授权(CN110092799B)

11.长链非编码RNAST8SIA6-AS1及其应用(CN109694866B)

12.自身免疫疾病诊断用液相蛋白芯片、试剂盒及制作方法(CN109470853B)

13.肺癌诊断用蛋白芯片及试剂盒(CN109470854B)

14.肺癌早期诊断用蛋白芯片及试剂盒(CN109470855B)

15.抑制程序性死亡受体配体1的环状化合物及其用途(CN108395443B)

16.LC-A在制备治疗和预防增生性玻璃体以及增殖性糖尿病性视网膜病变药物中的应用(CN202111683546.8)

17.Capilliposide A及其同系物在制备治疗类风湿关节炎药物中的应用 (CN202210357402.1)

18.鉴别良性甲状腺结节与甲状腺癌的生物标志物及其应用 (CN202210104430.2)

19.用于诊断甲状腺功能异常的生物标志物、试剂盒及其应用 (CN202210104365.3)

20.一种细梗香草或其提取物作为药物的用途 (CN202310227614.2)

21.一种辐照加工悬挂输送装置 (CN202222974963.4)

22.一种圆锥铁线莲来源的香豆素合酶、基因、载体及其应用 (CN202210312834.0)

23.Capilliposide A在制备治疗溃疡性结肠炎药物中的应用 (CN2023110323361)

24.用于诊断宫颈癌肺转移的生物标志物、试剂盒及其应用 (CN2023114538606)

25.一种用于诊断宫颈癌盆腔淋巴转移的生物标志物、试剂盒及其应用 (CN2023114538625)

26.一种白桑来源的双功能糖基转移酶及其编码基因与应用 (CN2023114706391)

27.一种细梗香草提取物特征图谱的构建方法和应用 (CN2024107228811)

28.一种基于深度学习的宫颈癌预后全自动预测方法 (CN202410932154.8)

29.用于诊断宫颈癌淋巴转移的设备、方法、系统及其应用 (CN202410929609.0)

30.一种桑树来源的二苯乙烯多位点糖基转移酶、基因、制备方法及应用 (CN202411888306.5)

31.桑树来源的桑辛素异戊烯基转移酶及其编码基因与应用 (CN2025102267161)

32.豆腐柴叶在制备防治放射性损伤的药物及食品中的用途 (CN2025105151612)

33.一种Capilliposide A在制备防治年龄相关性黄斑变性的药物中的应用(CN202510335859.6)

34.《一种用于放疗定位的体表标记装置及方法》(专利号:202411404522.8)

35.《治疗急性放射性直肠炎中药组合物及其制备方法和用途》(专利号:202411387360.1)。

37.一种GRB2小分子抑制剂及其制备方法和应用(ZL202510409781.8)

38.化合物在制备治疗过敏性鼻炎的药物中的应用(ZL202411651418.9)

39.胃腺癌预后相关分子标记物组合、胃腺癌预后评估模型(ZL 202411262128.5)

40.羟喜树碱在制备诱发细胞焦亡的制剂中的应用(ZL202410899315.8)

41.胃腺癌预后标志物及临床预后预测模型(ZL202510311734X)

五、联系与合作

如果您对我们的研究中心感兴趣或想与我们合作,请随时联系我们。您可以通过以下方式与我们取得联系:

中心综合管理服务:本中心人才招引;科研项目资源、成果转化、专利合作、横向合作、企业支持、附属肿瘤医院的医科项目资源初步对接;参观来访接待。钱琪 ([email protected])

中心科研工作者(排名不分先后):

程向东(主 任):胃癌临床与基础研究([email protected])(邮箱为代收筛转)

胡  海(执行主任):肿瘤代谢与临床转化研究([email protected]

郭  鹏(副主任):大分子药物的基础和转化研究([email protected]

朱  骥(副主任):腹部肿瘤的化放疗([email protected]

朱  滔:宫颈癌荧光探针的开发与临床应用([email protected]

李洪德:肿瘤代谢与免疫调控([email protected]

李守信:中药新药研发([email protected]

李伟伟: 肠癌放疗增敏和减毒相关机制探索和应用研究([email protected]

凌志强: 肿瘤发病机制基础研究与临床转化应用([email protected]

陆  叶:肿瘤多组学智能诊疗([email protected]

那振坤:肿瘤代谢与非经典翻译蛋白功能研究([email protected]

田景奎:中药系统生物学与分子药理学研究([email protected])

徐志远:胃癌的转移机制、耐药机制、免疫微环境研究([email protected])

许平波:围术期脏器功能保护相关临床与基础研究([email protected])

叶  足:核酸稳态和炎癌演化([email protected])

张盛洁:恶性肿瘤表观遗传学([email protected])

朱  玮:医学系统生物学研究([email protected])

网址:临床转化中心 https://m.mxgxt.com/news/view/1486489

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