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  • 03
    Sep,2026
    表型启航·生涯有径|校友赋能,解锁青年多元职业发展路径
    为深入落实教育科技人才体制机制一体改革相关要求,强化对青年研究生的思想引领,引导研究生将个人理想追求融入国家发展战略需要,回应青年学子在生涯规划、职业选择方面的现实困惑,8月28日,复旦大学生命科学学院2025级研究生表型组第二党支部联合复旦大学大科学创新社(筹),线上举办“表型启航·生涯有径”生涯规划分享沙龙(第一期)。本次活动坚持思想引领与生涯赋能相结合,邀请人类表型组研究院三位优秀校友——韩静轩、姚珍梅、钟文,分别围绕企业研发、基层选调与科研深造,分享自身成长经历与职业实践感悟。活动共吸引不同年级80余名研究生参与。企业研发:从学术思维转向产业思维韩静轩围绕生物医药企业研发岗位的求职准备和职业发展进行分享。他结合自身经历,将研究生求职概括为市场观测、简历打磨和全面投递三个阶段,介绍了企业研发岗位对专业背景、科研能力、项目经历等方面的能力要求。他谈到,同学们应主动了解行业与目标岗位,善于提炼科研工作的实际应用价值。简历不应仅罗列论文、项目与实验技术,更要突出个人在科研项目中的实际贡献、解决问题的能力以及和岗位需求的适配性。针对同学们关心的简历准备、企业实习等问题,他结合自身求职经历
  • 02
    Sep,2026
    复旦大学人类表型组研究院与孔敬大学国家表型组研究所、孔敬大学医学院签署合作备忘录
    2026年8月27日上午,复旦大学人类表型组研究院与泰国孔敬大学国家表型组研究所、孔敬大学医学院在上海复旦大学举行合作备忘录签署仪式。三方正式建立合作伙伴关系,标志着中泰两国在表型组学、精准医学与生命科学领域的机构间合作进入实质性推进阶段。仪式由复旦大学人类表型组研究院副院长钱斌治教授主持。他在欢迎辞中表示,研究院与孔敬大学两机构在深度表型测量、组学数据标准化、生物样本库与临床转化方面具有高度互补性,这正是三方合作落地的核心基础。孔敬大学理事会副主席Surapon Petch-vra先生、泰国公共卫生部健康系统研究所副所长Sura Wisedsak博士先后致辞,对三方达成备忘录表示祝贺,期待以平台共建推动区域精准健康发展。在机构介绍环节,三方分别展示了各自的优势领域。钱斌治教授在介绍中表示,复旦人类表型组研究院依托跨尺度人体表型精密测量平台,在单细胞与空间组学、人工智能与数据科学等方向持续布局,同时作为生命科学开放联盟发起单位之一参与科研数据开放共享标准等领域公共产品建设,并通过国际人类表型组研究协作组(IHPC)与全球多国科研机构保持协作,此次与孔敬大学两机构的合作也将在这类既有国际
  • 01
    Sep,2026
    青春数据集入库!人类表型组研究院2026级研究生报到啦!
    带着对生命科学的好奇、对表型研究的求索之心,2026级研究生新生跨越山海、奔赴复旦,相聚复旦大学人类表型组研究院。
  • 27
    Aug,2026
    Sensors and Actuators B: Chemical:可穿戴式人体实时能量代谢分析设备
    “十五五”规划将全民健康提升至国家战略高度,明确提出推动卫生健康工作由“治已病”向“强体能”转变,深化体医融合发展。在此背景下,运动性猝死事件的频发及其年轻化趋势值得高度关注。大量循证医学证据表明,该类事件的病理生理基础主要在于“心肺失能”——即个体心肺系统对运动负荷的急性代偿不足。心肺适能(Cardiorespiratory Fitness, CRF)被视为继血压、心率等传统指标之后的“第五大生命体征”,其不仅直接关联运动安全,亦是体重管理、代谢性疾病预防及心血管健康评估的关键参数。实现科学运动与精准健康管理的核心前提,在于对人体能量代谢(即单位时间内能量消耗量)与最大摄氧量(反映心肺综合工作能力)进行精确量化。脱离客观数据支持的体重干预常具有盲目性,而未经过心肺功能评估的运动处方则可能隐匿安全风险。 当前,制约心肺功能居家连续监测普及的关键因素在于测量设备对进口的严重依赖及其高昂的购置成本。以人体能量代谢舱为例,其系统造价可达数千万元,仅极少数顶尖医疗机构方可配置;即便是功能简化的代谢分析工作站,市场售价亦逾百万元。近年来,以CosMed K5为代表的可穿戴式能量代谢测量设备逐步
  • 21
    Aug,2026
    磷酸化代谢组定量新技术
    在细胞代谢网络中,磷酸化代谢物几乎无处不在。磷酸化糖参与糖酵解、糖异生和磷酸戊糖途径;核苷酸连接能量代谢与核酸合成;NAD类辅酶参与氧化还原调控;PLP是180多种脱羧酶的重要辅因子;而acyl-CoA则深度参与脂肪酸代谢和能量代谢。虽然它们连接着多个核心代谢通路,但也是代谢组学中一类典型的“难测分子”。一方面,磷酸化基团极强的亲水性使其在传统反相色谱中保留能力弱且分离困难,同时易与金属离子发生非特异性相互作用,引发峰形拖尾和吸附损失,严重限制其准确定量;另一方面,多类别磷酸化代谢的结构各异,致使离子化效率和质谱响应存在较大差异。此外,不同生物基质中磷酸化代谢物浓度范围跨度大,可达4-6个数量级,对检测灵敏度和定量准确性提出极高要求。而且商业化的稳定同位素内标有限,使传统依赖“一对一”同位素内标校正的精准定量策略难以全面覆盖。因此,“如何实现多类别磷酸化代谢物的同步、准确和可靠定量”一直是困扰磷酸化代谢组研究的关键技术难题。复旦大学唐惠儒教授团队直面难题,于2022年构建了亲水性小分子代谢物的定量结构-色谱保留关系(QSRR)模型(Talanta.2022, 238, 123059),
  • 20
    Aug,2026
    复旦大学人类表型组研究院分子影像平台正式启动
    2026年8月18日,复旦大学人类表型组研究院分子影像平台正式启动。 复旦大学人类表型组研究院田梅院长、徐志鹏副院长、王成彦副研究员、彭程远高级工程师出席启动仪式。复旦大学脑科学转化研究院彭勃教授,环境科学与工程系王丽娜副教授,药学院王聪青年研究员,放射医学研究所何颖芳副研究员,复旦大学附属华山医院左传涛教授、韩俊斌副研究员等校内及附属机构专家学者到场参会。来自北京大学、上海交通大学医学院、中国科学院上海药物研究所、中国药科大学、江西中医药大学、南京市第一医院、山东第一医科大学附属肿瘤医院、常熟市第一人民医院、常熟市第二人民医院等高校、科研院所和医疗机构的嘉宾,以及上海、浙江、江苏等多地生物医药企业代表共同见证平台启动。 聚焦前沿打造多模态分子影像科研高地 启动仪式由徐志鹏副院长主持。田梅院长在致辞中深情回顾了平台从筹建到落成的发展历程。她指出,分子影像平台的正式运行,是研究院完善临床前分子影像技术体系、推动多学科交叉融合的重要举措,将为生命科学和医学研究提供关键技术支撑。她希望各方充分挖掘资源优势,构建开放共享的技术服务体系,共同助力科研创新。企业代表、江苏华益核医药股份有限公司王
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