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王晓琳

报告题目:

病理适应性纳米平台构建及其靶向治疗类风湿性关节炎的研究

报告人:

王晓琳

所在单位:

澳门科技大学

报告人简介:

王晓琳副教授,博士生导师,研究兴趣为纳米药物/基因递送系统用 于炎症疾病靶向治疗。主持国家自然科学基金、广东省自然科学基金、深港澳科技计划、澳门 科技发展基金等科研项目 11 项,在 Advanced Materials, Advanced Science, Biomaterials, Chemical Engineering Journal, Small, Materials Today Bio 等国际权威期刊发表 SCI 论文 50 余篇,申请/授 权中国专利 15 项。荣获 2024 年澳门技术发明奖(二等奖)、2026 年度科研之星奖、2023/2024 学年中银学术研究优秀奖。中国药学会智能药物专业委员会委员,海峡两岸医药卫生交流协会 医院药学专业委员会青年委员,中国药学会高级会员,世界中医药学会联合会中药药剂专业委员会理事会理事。Nat. Commun., Sci. Adv., Biomaterials 等国际期刊审稿人。

报告摘要:

类风湿关节炎(RA)的临床干预面临慢性滑膜炎、治疗耐受、骨侵蚀不可逆转三重瓶颈,传统单一靶点治疗难以同时应对上述挑战。课题组近年来围绕炎性疾病精准治疗,构建了多种靶向智能响应型药物载体(Advanced Materials 2025;Biomaterials 2025;Chemical Engineering Journal 2024/2025;Small 2023;Exploration 2026;Advanced Healthcare Materials 2026),逐步确立了从微环境调控到致病网络瓦解的递进式研究思路。本报告重点介绍课题组在病理适应性气体-光疗多模态纳米体系中的探索。首先,针对 RA 关节严重乏氧制约光动力治疗(PDT)疗效的现实瓶颈,我们设计了一种巨噬细胞膜伪装的智能响应纳米系统第 3 页 共 4 页(Biomaterials 2025),通过 pH 响应释放硫化氢(H₂S)抑制线粒体呼吸以降低细胞耗氧,从源头缓解乏氧并增敏 PDT,从而验证了 H₂S 作为微环境重塑工具的有效性。在此基础上,最新工作揭示 H₂S 可直接抑制热休克蛋白 90(HSP90)的 ATP 酶活性,而该分子伴侣同时控制着RA 病理网络中耐热保护、滑膜炎症与骨侵蚀三条主要通路。基于此构建的中性粒细胞膜伪装纳米平台,在关节高 ROS 微环境中按需释放 H₂S 并配合光热效应,通过瓦解 HSP90 网络同步实现多重协同治疗。综上所述,该系列研究为 RA 的多重病理环节协同干预提供了新策略,也为其他复杂炎症疾病的精准治疗提供了可拓展的平台范式。