团队成员

许 晨 副教授

发文时间:2026-03-13


许  晨

北京化工大学

副教授/硕士生导师

办公室:化新楼B213b

E-mailxuc@mail.buct.edu.cn

研究方向:生物医用材料


研究领域:

1.   生物医用材料的设计与构建

2.   分子模拟、机器学习辅助心脑血管疾病药物开发

3.   心血管疾病诊疗一体化平台的设计与构建

4.   工程化基因编辑系统的设计与构建

5.   心脑血管疾病治疗器械的研发与加工


教育背景:

2014.09-2019.06 北京化工大学,材料科学与工程,博士

2010.09-2014.06 北京化工大学,高分子材料科学与工程,学士

 

工作经历:

2021.07-至今北京化工大学,材料科学与工程,副教授

2019.07-2021.07 北京化工大学,高精尖中心,博士后

 

科研成果:

主要从事生物医用高分子方面的基础研究工作,在理论模拟计算、心脑血管疾病相关的药物、基因递送生物材料以及分子影像探针、基因编辑系统等方面开展了广泛的研究。迄今为止在国际期刊European Heart Journal, Nature Communications, ACS NANO, Advanced Functional Materials, Advanced Science, Biomaterials等以第一/通讯等作者论文发表论文40 余篇,主持3项国家自然科学基金面上/青年项目和1项国家重点研发计划子课题,2024年获批北京化工大学第四批青年英才百人计划,相关成果支撑获得2023年教育部自然科学一等奖(排名第四)。

 

代表性论文:

1.   An antigen-capturing and lymph node-targeting nanoparticle for cancer immunotherapy. Journal of Controlled Release. 2025, 379, 993-1005.

2.   One endothelium-targeted combined nucleic acid delivery system for myocardial infarction therapy. ACS NANO, 2024,18(11): 8107.

3.   Effective prevention of atherosclerosis by non-viral delivery of CRISPR/Cas9. Nano Today, 2024, 54, 102097.

4.   Targeting endothelial tight junctions to predict and protect thoracic aortic aneurysm and dissection. European Heart Journal, 2023, 44(14): 1248.

5.   Versatile types of cyclodextrin-based nucleic acid delivery systems. Advanced Healthcare Materials, 2021, 10(1): 2001183.

6.   Genetically multimodal therapy mediated by one polysaccharides-based supramolecular nanosystem. Biomaterials, 2020, 248: 120031.

7.   Multifunctional cationic nanosystems for nucleic acid therapy of thoracic aortic dissection. Nature Communications, 2019, 10(1): 3184.

8.   CRISPR/Cas9 delivery mediated with hydroxyl-rich nanosystems for gene editing in aorta. Advanced Science, 2019, 6(11): 1900386.

9.   Effective delivery of hypertrophic miRNA inhibitor by cholesterol-containing nanocarriers for preventing pressure overload induced cardiac hypertrophy. Advanced Science, 2019, 6(11): 1900023.

10.Identification of type IV collagen exposure as a molecular imaging target for early detection of thoracic aortic dissection. Theranostics, 2018, 8(2): 437-449.