R-01
稳健的治疗性细胞平台
实验室的重要研究重点之一,是构建稳健、可工程化且可控的治疗细胞底盘。我们尤其关注那些能够稳定扩增、易于基因操作,并能维持可靠功能状态的细胞系统。这一点使我们的研究路径区别于更脆弱、应用更局限的细胞治疗范式。
在这一方向上,我们致力于提升细胞系统的可编程性、可重复性与可部署性,同时结合以安全性为导向的设计策略,使其更适用于受控的治疗应用。我们的目标是为兼具生物学活性、实际可操作性、可规模化与临床转化潜力的活体细胞治疗建立基础。
研究
我们通过细胞工程、免疫调控与生物材料支持,开发稳健的活体细胞治疗平台。
方实验室致力于开发稳健、可控且安全的活体细胞治疗平台。我们的核心理念是:细胞不应仅仅被视为被动递送载体,而应被设计为具备持续生物学功能的主动治疗系统。
我们重点研究稳定且可工程化的细胞系统,通过基因编程赋予其免疫调控与疾病微环境重塑能力。将细胞视作“平台”而非单一效应器,有助于建立更具普适性、可扩展性与转化潜力的细胞治疗策略。
与此同时,我们也探索生物材料与纳米材料在体内支持工程化细胞的方式,包括改善其定位、保护、持续性与功能表现。上述工作共同构成实验室面向下一代治疗系统的研究框架。
R-01
实验室的重要研究重点之一,是构建稳健、可工程化且可控的治疗细胞底盘。我们尤其关注那些能够稳定扩增、易于基因操作,并能维持可靠功能状态的细胞系统。这一点使我们的研究路径区别于更脆弱、应用更局限的细胞治疗范式。
在这一方向上,我们致力于提升细胞系统的可编程性、可重复性与可部署性,同时结合以安全性为导向的设计策略,使其更适用于受控的治疗应用。我们的目标是为兼具生物学活性、实际可操作性、可规模化与临床转化潜力的活体细胞治疗建立基础。
R-02
我们设计能够主动影响疾病生物学过程的细胞系统,其两大核心功能目标是免疫调控与微环境重塑。研究内容包括:通过程序化设计使工程化细胞实现配体呈递、生物活性因子分泌以及与周围组织的协调互动,从而引导免疫活动并重塑局部生物环境。
这一策略使细胞系统不再只是传递单一信号,而能够成为在复杂疾病环境中持续发挥协同生物作用的主动治疗平台。此类方法适用于多种生物医学挑战,尤其是那些局部免疫与组织条件会显著影响治疗效果的疾病场景。
R-03
生物材料与纳米材料仍然是实验室研究计划的重要组成部分,但其角色更多是作为工程化细胞治疗的赋能技术,而非主要治疗主体。我们关注材料如何在体内支持活体细胞系统发挥功能。
我们研究多种材料策略,以帮助工程化细胞实现更好的局部定位、保护、稳定与功能增强,同时提升其与生物环境之间的界面适配。通过将细胞工程与支持性生物界面设计相结合,我们希望在临床相关环境中提升活体细胞平台的持续性、可控性与治疗表现。