魏园园 教授

发表时间:2018-06-19阅读次数:6081

担任

  • 复旦大学基础医学院免疫学系教授、博士生导师

  • 血管免疫课题组PI

  • 国家海外高层次人才“青年项目”入选者

  • 中国病理生理学会血管医学专委会委员

  • 上海市免疫学会中医药免疫专委会及青委会委员


学习与科研

  • 2025.12–至今   复旦大学基础医学院免疫学系教授、博士生导师

  • 2018.09 – 2025.11复旦大学基础医学院免疫学系研究员(青年)、博士生导师

  • 2015.01– 2018.08德国慕尼黑大学Co-PI

  • 2012.08 – 2014.12德国慕尼黑大学博士后研究员 

  • 2010.10 – 2012.07德国亚琛工业大学博士后研究员 

  • 2005.09 – 2010.07中国科学院动物研究所博士(硕博连读)

  • 2000.09 – 2004.07西安交通大学生物工程系学士


研究重点

  • 研究方向:动脉粥样硬化的免疫调控机制及巨噬细胞极化的免疫代谢

  • 课题组重点关注RNA代谢调控及细胞器动态互作在疾病发生发展中的作用,以心血管-免疫共病风险因素为研究主线,系统解析免疫代谢紊乱在动脉粥样硬化中的关键作用,并探索靶向调控固有免疫细胞功能的新型治疗策略,为心血管疾病的免疫干预提供理论依据和治疗靶点。


申请的研究项目

  • 国自然面上项目  32671575         2027-2030   主持

  • 国自然面上项目   32471234         2025-2028   主持

  • 科技部重点专项   2022YFA1104200    2023-2027   课题骨干

  • 国自然面上项目   32171176         2022-2025   主持

  • 国自然青年项目   32000482          2021-2023   主持

  • 上海市科委面上项目 20ZR1406800       2020-2023   主持 

  • 国家海外高层次人才“青年项目”       2019-2022   主持 

  • 复旦大学新教师科研启动基金        2018-2021   主持 

  • 德国科学基金会(DFG) WE 6160/1-1    2017-2018   主持 

  • 德国EKFS基金会 2014_A219       2015-2018   主持 

  • 德国心脏协会(DZHK) 81X2600240     2016-2017   主持

  • 德国Friedrich-Baur基金会 44/13     2013-2014   主持 

  • 德国慕尼黑大学FöFoLe Nr. 831      2013-2014   主持


承担的实践性教学

  • 《医学免疫学》预防医学基础课授课

  • 《免疫学基础与临床应用》荣誉课程授课

  • 《流式细胞分析的基础和临床应用》研究生专业选修课授课

  • 曦源项目导师

  • 正谊学者导师


代表性论文

  1. Tian Y, Huang X, Wei Y*. Macrophage-specific N-terminal truncation of Plin2 limits the size of lipid droplets. Biochemical Journal. 2026; 483(2):125-136. (Corresponding author)

  2. Xie Y, Wu Q, Jia Y, Cheng L, Tian Y, Yang X, Wang W, Xu W*, Zhao Z*, Wei Y*. Enhanced antigen presentation by macrophages promotes human atherosclerosis progression: therapeutic implications. European Heart Journal. 2026; 47(28):3736–3755. (Last corresponding author) (Editorial: https://academic.oup.com/eurheartj/article/47/28/3756/8540264?login=true)

  3. Yang X, Zhang X, Tian Y, Yang J, Jia Y, Xie Y, Cheng L, Chen S, Wu L, Qin Y, Zhao Z, Zhao D*, Wei Y*. Srsf3-Dependent APA Drives Macrophage Maturation and Limits Atherosclerosis. Circulation Research. 2025; 136(9):985–1009. (Last corresponding author)

  4. Jia Y, Cheng L, Yang J, Mao J, Xie Y, Yang X, Zhang X, Wang D, Zhao Z, Schober A*, Wei Y*. miR-223-3p Prevents Necroptotic Macrophage Death by Targeting Ripk3 in a Negative Feedback Loop and Consequently Ameliorates Advanced Atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2024; 44:218–237. (Last corresponding author)

  5. He J, Zhu Y, Wang B, Yang P, Guo W, Liang B, Jiang F, Wang H, Wei Y*, Kang L*. The piRNA-guided intron removal from pre-mRNAs regulates density-dependent reproductive strategy. Cell Reports. 2022; 39:110593. (Co-corresponding author)

  6. Xie Y, Wei Y*. A Novel Regulatory Player in the Innate Immune System: Long Non-coding RNAs. Int. J. Mol. Sci. 2021; 22(17), 9535. (Corresponding author)

  7. Wei Y*, Aging's Accomplice in Harming the Cardiovascular System microRNA-217. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2020; 40:2566–2568. (Corresponding author)

  8. Jia Y, Wei Y*. Modulators of MicroRNA Function in the Immune System. Int. J. Mol. Sci. 2020; 21(7):2357. (PMID:32235299). (Corresponding author)

  9. Wei Y*, Gurung R, CorbalánCampos J, Natarelli L, Exner N, Erhard F, Greulich F, Zhu M, Geißler C, Uhlenhaut NH, Zimmer R, Schober A*. Dicer in Macrophages Prevents Atherosclerosis by Promoting Mitochondrial Oxidative Metabolism. Circulation. 2018; 138(18):2007-2020. (Co-corresponding author)

  10. Wei Y, Zhu M, Schober A. Macrophage MicroRNAs as Therapeutic Targets for Atherosclerosis, Metabolic Syndrome, and Cancer. Int J Mol Sci. 2018;19(6).

  11. He J #, Chen Q#, Wei Y#, Jing F, Yang M, Hao S, Guo X, Chen D, Kang L. MicroRNA276 promotes egg hatching synchrony by upregulating brm in locusts. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113(3):584-9. (Co-first author)

  12. Wei Y, Schober A. MicroRNA regulation of macrophages in human pathologies. Cell Mol Life Sci. 2016; 73: 3473-95.

  13. Wei Y, Zhu M, Corbalán-Campos J, Heyll K, Weber C, Schober A. Regulation of Csf1r and Bcl6 in macrophages mediates the stage-specific effects of microRNA-155 on atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2015;35(4):796-803.

  14. Yang M#, Wei Y#, Jiang F#, Wang Y, Guo X, He J, Kang L. MicroRNA-133 inhibits behavioral aggregation by controlling dopamine synthesis in locusts. PLoS Genet, 2014;10(2):e1004206. (Co-first author)

  15. Schober A#, Nazari-Jahantigh M#, Wei Y, Bidzhekov K, Gremse F, Grommes J, 
    Megens RT, Heyll K, Noels H, Hristov M, Wang S, Kiessling F, Olson EN, Weber C. MicroRNA-126-5p promotes endothelial proliferation and limits atherosclerosis by suppressing Dlk1. Nat Med. 2014;20(4):368-76.(Recommended in F1000Prime (http://f1000.com/prime/718293958))

  16. Wei Y#, Nazari-Jahantigh M#, Chan L, Zhu M, Heyll K, Corbalán-Campos J, Hartmann P, Thiemann A, Weber C, Schober A. The microRNA-342-5p fosters inflammatory macrophage activation through an Akt1- and microRNA-155-dependent pathway during atherosclerosis. Circulation. 2013;127:1609-1619. 

  17. Wei Y, Schober A, Weber C. Pathogenic arterial remodeling: The good and bad in micrornas. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2013;304:H1050-9.

  18. Wei Y, Nazari-Jahantigh M, Neth P, Weber C, Schober A. Microrna-126, -145, and -155: A therapeutic triad in atherosclerosis? Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013;33:449-454.

  19. Wei Y, Chen S, Yang P, Ma Z, Kang L. Characterization and comparative profiling of the small rna transcriptomes in two phases of locust. Genome biology. 2009;10:R6.


联系方式

Email: ywei@fudan.edu.cn

课题组主页:https://mi22338199.icoc.vc/

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