孙斐

浙江大学医学院附属邵逸夫医院副院长

孙斐

孙斐,男,1971年出生于江苏省,毕业于复旦大学,中国科学院“百人计划”候选人。2021年11月,荣获2020年度国家自然科学奖二等奖。[0]现任浙江大学医学院附属邵逸夫医院副院长。[1]1971年出生于江苏省。

孙斐,男,1971年出生于江苏省,毕业于复旦大学中国科学院“百人计划”候选人。2021年11月,荣获2020年度国家自然科学奖二等奖[1]现任浙江大学医学院附属邵逸夫医院副院长。[2]

人物经历

1971年出生于江苏省。

2000年毕业于复旦大学,获医学博士学位。

2000年10月-2002年10月以色列魏茨曼科学院(Weizmann Institute of Science, Israel)博士后;曾于2001年2月-2001年10月在阿根廷国立Córdoba大学(National University of Córdoba, Argentina)进行合作研究。

2002年11-2006年9月加拿大卡尔加里大学(University of Calgary, Canada)博士后。

2006-2016年先后在中国科学技术大学生命科学与医学部、微尺度物质科学国家研究中心、上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院任教授、主任医师、博士生导师。

2017-2020年任南通大学医学院院长、南通大学生殖医学研究院院长。[3]

2022年1月,任浙江大学医学院附属邵逸夫医院副院长。[2]

社会任职

现担任《Reproductive Biology and Endocrinology》、《Asian Journal of Andrology》编委、《中华男科学杂志》副主编、中国医师协会男性与性医学医师分会常委、中国中西医结合学会男科副主任委员、生殖医学专业委员会常委、中国动物学会生殖生物学分会副主任委员等。[3]

研究方向

生殖与生育的调节机制

主要研究兴趣:

1)配子形成过程中减数分裂同源染色体不分离(nondisjunction)的机制及调控(如年龄、环境因素)。

2)女性生殖/生育相关的重要疾病如多囊卵巢综合征(PCOS)、自发流产、不孕症等动物模型的建立、病因学及发病机制(涉及到遗传因素、神经内分泌、代谢、免疫、蛋白组学等诸多领域)、治疗策略(涉及到基因治疗、传统医学如中药治疗等领域)的研究。

3)男性不育发生的分子机制。

4)精-卵融合前的“对话”机制。

在研课题

中国科学院“百人计划”启动经费课题

科研项目

1.精子发生的调控机制,2018.12-2021.12国家重点研发计划,2605万,主持

2.小非编码RNA及其相关蛋白在男性不育发生中的作用及其分子机理,2015.01-2019.12,国家自然科学基金重点项目,340万,主持

3.环境和遗传因素导致男性不育与出生缺陷的分子机制,2009.01-2013.08国家“973计划”项目,2681万,首席科学家

4.精子发生异常与男性不育,2012.01-2015.12,国家杰出青年基金,240万,主持

5.男性不育发生的机理,2006.09-2011.12,中国科学院百人计划,270万,主持

6.减数分裂同源染色体联会缺陷引发非梗阻性无精症的机制,2010.01-2012.12,国家基金委面上项目,35万,主持

7.非梗阻性无精症患者减数分裂重要蛋白的研究,2008.01-2010.12,国家基金委面上项目,30万,主持

8.miRNAs在小鼠卵泡发育中的作用及其分子机制研究,2012.01-2015.12,国家基金委面上项目,65万,主持

9.miRNA调控精子发生的分子机制,2011.01-2013.12,中国科学院,知识创新工程重要方向项目,200万,主持

10.精子发生与成熟的表观遗传调控,2014.01-2019.08,国家重大科学研究计划,100万,项目主要骨干

11.卵泡成熟的调控网络,2007.07-2011.08,国家重大科学研究计划,181万,项目主要骨干[3]

代表论文

工作以来共发表研究论文30余篇,其中近5年来作为第一作者在Am J Hum Genet (影响因子12.34)、 Hum Mol Genet (影响因子7.764)等SCI杂志上发表论文13篇(总影响因子为61.74),被他人引用50余次;其中4篇论文分别被选做当期杂志的封面。

1. Sun F(孙斐), Oliver-Bonet M, Liehr T, starke H, Ko E, Rademaker A, Navarro J, Benet J, Martin RH. Human male recombination maps for individual chromosomes. Am J Hum Genet 74: 521-531,2004. The paper was highlighted in Am J Hum Genet, 2004, 74: і- іі. IF= 12.649

2. Sun F(孙斐), Oliver-Bonet M, Liehr T, Starke H, Turek P, Ko E, Rademaker A, Martin RH. Variation in MLH1 distribution in recombination maps for individual chromosomes from human males. Hum Mol Genet 15(15):2376-2391,2006. 本文被选作杂志封面, IF= 7.764

3. Sun F(孙斐), Oliver-Bonet M, Liehr T, Starke H, Trpkov K, Ko E, Rademaker A, Martin RH. Discontinuous and unpaired regions in meiotic chromosome have a cis effect on meiotic recombination patterns in normal human males. Hum Mol Genet 14 (20): 3013-3018,2005. IF=7.764

4. Sun F(孙斐), Giojalas LC, Rovasio RA, Tur-Kaspa I, Sanchez R, Eisenbach M. Lack of species- specificity in mammalian sperm chemotaxis. Dev Biol 255 (2): 423-427,2003. IF=5.234

5. Sun F(孙斐), Trpkov K, Rademaker A, Ko E, Martin RH. Variation in meiotic recombination frequencies among human males. Hum Genet 116 (3): 172-178,2005. IF=4.331

6. Sun F(孙斐), Oliver-Bonet M, Liehr T, Starke H, Turek P, Ko E, Rademaker A, Martin RH. Analysis of non-crossover bivalents in pachytene cells from 10 normal men. Hum Reprod 21(9):2335-2339, 2006. 本文被选作杂志封面,IF= 3.669

7. Sun F(孙斐), Kozak G, Scott S, Trpkov K, Ko E, Mikhaail-Philips M, Bestor TH, Moens P, Martin RH. Meiotic defects in a man with non-obstructive azoospermia: Case report. Hum Reprod 19 (8): 1770-1773,2004. 本文被选作杂志封面, IF=3.669

8. Sun F(孙斐), Bahat A, Gakamsky A, Girsh E, Katz N, Giojalas LC, Tur-Kaspa I, Eisenbach M. Human sperm chemotaxis: both the oocyte and its surrounding cumulus cells secrete sperm chemoattractants. Hum Reprod 20 (3): 761-767,2005. IF=3.669

9. Sun F(孙斐), Oliver-Bonet M, Turek PJ, Ko E, Martin RH. Meiotic study on (Y; 1) translocation in a male with azoospermia. Mol Hum Reprod 11 (5): 361-364,2005. 本文被选作杂志封面, IF=3.191

10. Sun F(孙斐), Yu J. The effect of a special herbal tea on Obesity and anovulation in androgen-sterilized rats. Exp Biol Med 223 (3): 295-301,2000. IF=2.369

11. Sun F(孙斐), Greene C, Turek PJ, Ko E, Rademaker A, Martin RH. Immunofluorescent synaptonemal complex analysis in azoospermic men. Cytogenet Genome Res 111(3-4): 366-370,2005. IF=2.076

12.Downregulation of microRNA-383 is associated with male infertility and promotes testicular embryonal carcinoma cell proliferation by targeting IRF1 - CELL DEATH & DISEASE - 2010 - 1

13.MicroRNA-224 Is Involved in Transforming Growth Factor-beta-Mediated Mouse Granulosa Cell Proliferation and Granulosa Cell Function by Targeting Smad4 - MOLECULAR ENDOCRINOLOGY - 2010

14.Variation in crossover interference levels on individual chromosomes from human males - HUMAN MOLECULAR GENETICS - 2008

15.Steroidogenic Factor-1 Is Required for TGF-{beta}3-Mediated 17{beta}-Estradiol Synthesis in Mouse Ovarian Granulosa Cells. - Endocrinology - 2011[4]

16.Lian J, Yin YM, Oliver-Bonet M, Liehr T, Ko E, Turek P, Sun F, Martin RH. Variation in crossover interference levels on individual chromosomes from human males. Hum Mol Genet, 2008, 17(17): 2583-2594. Selected for cover illustration.

17.Li WQ, Wang F, Liu ZM, Wang YC, Wang J, Sun F. Gold Nanoparticles Elevate Plasma Testosterone Levels in Male Mice without Affecting Fertility. Small 2013, 9 (9-10):1708-14.

18.Li WQ, Sun C, Wang F, Wang YC, Zhai YW, Liang M, Liu WJ, Liu ZM, Wang J, Sun F. Achieving a new controllable male contraception by photothermal effect of gold nanorods. Nano Lett 2013, 13 (6), 2477–2484. Comments on: Nature Matertials 2013, 12 (7), 602: Nano contraception;Chemistry World: Will nanorods be the next big male contraceptive idea? ;Chemistry & Engineering News: Reversible Male Contraception With Gold Nanorods. 

19.Yin M, Wang X, Yao G, Lü M, Liang M, Sun Y, Sun F. Transactivation of MicroRNA-320 by MicroRNA-383 Regulates Granulosa Cell Functions by Targeting E2F1 and SF-1 Proteins. J Biol Chem 2014, 289 (26): 18239-18257.

20.Wang L, Xu F, Wang G, Wang X, Liang A, Huang H, Sun F.*. C30F12.4 influences oogenesis, fat metabolism, and lifespan in C. elegans. Protein Cell. 2016 Oct;7(10):714-721. Cover art.

21.Wang S, Veller C, Sun F, Ruiz-Herrera A, Shang Y, Liu H, Zickler D, Chen Z, Kleckner N, Zhang L. Per-Nucleus Crossover Covariation and Implications for Evolution. Cell 2019, 177(2):326-338. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.02.021

22.Wang G, Wu X, Zhou L, Gao S, Yun D, Liang A and Sun F. Tethering of Telomeres to the Nuclear Envelope Is Mediated by SUN1-MAJIN and Possibly Promoted by SPDYA-CDK2 During Meiosis. Front. Cell Dev. Biol. (2020) 8:845. doi: 10.3389/fcell.2020.00845

23.Chen S, Wang G, Zheng X, Ge S, Dai Y, Ping P, Chen X, Liu G, Zhang J, Yang Y, Zhang X, Zhong A, Zhu Y, Chu Q, Huang Y, Zhang Y, Shen C, Yuan Y, Yuan Q, Pei X, Cheng CY, Sun F. Whole-exome sequencing of a large Chinese azoospermia and severe oligospermia cohort identifies novel infertility causative variants and genes. Hum Mol Genet. 2020 Aug 11;29(14):2451-2459. doi: 10.1093/hmg/ddaa101.

24.Chen S, An G, Wang H, Wu X, Ping P, Hu L, Chen Y, Fan J, Cheng CY, Sun F. Human obstructive (postvasectomy) and nonobstructive azoospermia – insights from scRNA-Seq and transcriptome analysis. Genes & Diseases 2020,  https://doi.org/10.1016/j.gendis.2020.09.004.

25.Wang X, Sang M, Gong S, Chen Z, Zhao X, Wang G, Li Z, Huang Y, Chen S, Xie G, Duan E, Sun F, BET bromodomain inhibitor JQ1 regulates spermatid development by changing chromatin conformation in mouse spermatogenesis, Genes & Diseases 2021, https://doi.org/10.1016/j.gendis.2020.12.012.

26.Wu X, Lu M, Yun D, Gao S, Chen S, Hu L, Wu Y, Wang X, Duan E, Cheng CY, Sun F. Single cell ATAC-Seq reveals cell type-specific transcriptional regulation and unique chromatin accessibility in human spermatogenesis. Hum Mol Genet. 2021 Jan 12:ddab006. doi: 10.1093/hmg/ddab006.

27.Lin Y, Fang Q, He Y, Gong X, Wang Y, Liang A, Wang G, Gong S, Wu J, Sun F. Thy1-Positive Spermatogonia Suppress the Proliferation of Spermatogonial Stem Cells by Extracellular Vesicles In Vitro. Endocrinology. 2021 Jul 1;162(7):bqab052. doi: 10.1210/endocr/bqab052.

28.Ding W, Chen Z, Gu Y, Chen Z, Zheng Y, Sun F. Magnetic Testis Targeting and Magnetic Hyperthermia for Noninvasive, Controllable Male Contraception via Intravenous Administration. Nano Lett. 2021, 21(14), 6289–6297. doi: 10.1021/acs.nanolett.1c02181. Comments on: ACS and Chemical & Engineering News (C&EN):A reversible male contraceptive, targeted to the testes with magnets. A reversible male contraceptive, targeted to the testes with magnets - American Chemical Society (acs.org)

29.Xiaoguo Zheng, Zhenhua Li, Guishuan Wang, Hanshu Wang, Yuchuan Zhou, Xinzhi Zhao, C.Yan Cheng, Yunbo Qiao, Fei Sun. Sperm epigenetic alterations contribute to inter- and transgenerational effects of paternal exposure to long-term psychological stress via evading offspring embryonic reprogramming. Cell Discovery 2021, in press[3]

著作出版

1.主编《Molecular Mechanisms in Spermatogenesis》(Springer, 2021)

2.副主编《精子能量学-代谢与治疗》(人民卫生出版社

3.副主编《生殖医学》(人民卫生出版社)[3]

专利成果

1.金纳米棒在雄性避孕中的用途(2012)   

2.小分子核酸miR-302用于治疗或预防睾丸癌的用途(2012) [3]

获得荣誉

1.国家自然科学奖二等奖(2020)

2.第三届“国之名医•卓越建树”(2019)

3.江苏省高校优秀科技创新团队负责人(2018)

4.上海市领军人才(2015)

5.首届妇幼健康科技奖科技成果一等奖(排名第二)(2015)

6.国家杰出青年基金获得者(2014)

7.安徽省青年科技奖(2013)

8.中西医结合贡献奖(2011)

9.法国人才创新奖(France Talent Innovation)(2010)

10.中科院百人计划(2006)[3]

11.2021年11月,荣获2020年度国家自然科学奖二等奖[1]

参考资料 4

  1. 最全!2020年度国家科学技术奖励名单 — 科学网
  2. 2022年以来多家医院领导班子进行调整 — 今日头条·全国党媒信息公共平台
  3. 孙斐 — 浙江大学个人主页
  4. 孙斐 — 中国科学技术大学
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