科學研究:

研究方向:
本研究組主要著重于發育過程中形態發生素濃度梯度的形成機制,細胞間信號轉導及干細胞的研究。
承擔科研項目情況:
1. 973國家重點基礎研究發展計劃項目(首席科學家):發育過程中形態發生素梯度形成和信號轉導的調控機制。
2. 國家自然科學基金 重點項目:果蠅腸干細胞的維持和定向分化的分子機理。
3. 國家自然科學基金 面上項目:Wnt蛋白分泌調控的分子機制。
4. 中國科學院知識創新工程重要方向項目:囊泡復合體Retromer 在發育中的作用。
5. 中國科學院知識創新工程重要方向項目:果蠅腸干細胞微環境的調控機制研究。
科研成果:
1. 在Wnt信號轉導的研究工作中,首先發現肝素硫酸蛋白聚糖類(HSPG)在發育進程中對調節Wnt信號是必需的(Development, 1997; Nature,1999)。
2. 在Wnt信號轉導的研究工作中,首次在果蠅和爪蟾中分離鑒定出新的Wnt信號通路成員Pygopus,并揭示其在發育中的作用(Development, 2002)。
3. 在Wnt信號轉導的研究工作中,首次發現Glypicans Dally和Dlp是參與Wnt信號通路的主要HSPG,并闡述了其調控Wnt信號轉導的分子機制(Developmental Cell, 2009; Development, 2005;Development, 2004)。
4. 在Wnt信號轉導的研究工作中,發現三種形態發生素(Wg、Hh和Dpp)并不受主動運輸內吞作用的調控,而是受HSPG介導的限制性擴散機制的調控(Cell, 2004;Development, 2004;Development, 2005;Developmental Cell, 2009)。
5. 在Wnt信號轉導的研究工作中,發現HSPG除在Wnt信號通路外,還在FGF、Hh和Dpp信號通路中發揮重要作用(Cell, 2004;Molecular Cell, 2005;Dev Biol, 2007)。
6. 許多成果被Nature綜述類雜志重點介紹。
7. 其對Wnt/Wg信號通路的貢獻獲得發育生物學家們一致肯定。
8. 蛋白糖在形態發生素濃度梯度形成中的作用,被公認為是這一領域的重大發現。
資料更新中……
論文專著:

發表在國際一流的專業雜志上多篇。
發表中文論文:
1 Regulation of Wnt signaling and distribution during development 林鑫華 中國科學院動物研究所 【會議】中國遺傳學會模式生物與人類健康研討會會議論文集 2010-04-12
2 甲胎蛋白基因的DNase Ⅰ敏感性和超敏感區與基因表達的關系 林鑫華 ; 李文裕 中國科學院上海細胞生物學研究所; 中國科學院上海細胞生物學研究所 【期刊】實驗生物學報 1989-07-02
3 異源PDGF-A鏈表達對CHO細胞生長和轉化的作用 葉秀珍; 金健健; 王亞先; 周金秋; 林鑫華 ; 幕曉軍; 李文裕 中國科學院上海細胞生物學研究所; 中國科學院上海細胞生物學研究所 【期刊】實驗生物學報 1989-12-31
4 人血小板衍生生長因子A鏈(PDGF-A)反義RNA表達克隆的構建 林鑫華 ; 李文裕 中國科學院上海細胞生物學研究所; 中國科學院上海細胞生物學研究所 【期刊】細胞生物學雜志 1990-04-0
資料更新中……
English:
1. Yang Y, Lin X* . (2010) Hedgehog signaling uses lipid metabolism to tune smoothened activation. Dev Cell, 19(1):3-4.
2. Yan D, Wu Y, Yang Y, Belenkaya TY, Tang X, Lin X* . (2010) The cell-surface proteins Dally-like and Ihog differentially regulate Hedgehog signaling strength and range during development. Development, 137(12):2033-44.
3. Yan D, Wu Y, Feng Y, Lin S and Lin X* . (2009) The Core Protein of Glypican Dally-Like Determines Its Biphasic Activity in Wingless Morphogen Signaling, Dev. Cell, 17, 470-481.
4. Belenkaya TY, Wu Y, Tang X, Zhou B, Cheng L, Sharma YV, Yan D, Selva EM., and Lin X* . (2008). The Retromer Complex Influences Wnt Secretion by Recycling Wntless from Endosomes to the Trans-Golgi Network, Dev. Cell, 14, 120-131.
5. Yan D and Lin, X* (2008) Gylpican shows its versatility in Hh signaling, Nature Cell Biology, 10 (7), 761-763.
6. Tao Q, Yokota C, Puck H, Kofron M, Birsoy B, Yan D, Asashima M, Wylie.C.C, Lin X* , and Heasman J. (2005) Maternal Wnt11 activates the canonical Wnt signaling pathway required for axis formation in Xenopus embryos. Cell,120(6): 857-871.
7. Belenkaya T, Han C, Yan D, Opoka RJ, Khodoun M, Liu H, and Lin X* . (2004) Drosophila Dpp morphogen movement is independent of dynamin-mediated endocytosis and is controlled by glypican members of heparan sulfate proteoglycans. Cell, 119(2): 231-44.
8. Han C, Belenkaya T, Wang B, and Lin X* . (2004) Drosophila glypicans control the cell-to-cell movement of Hedgehog by a dynamin independent process. Development, 131, 601-11.
9. Liu C, Li Y, Semenov M, Han C, Baeg G-H, Tan Y, Zhang Z, Lin X* , and He Xi*. (2002). Control of b-catenin phosphorylation-degradation by a dual-kinase mechanism. Cell, 108(6): 837-47.
10. Lin X and Perrimon, N*. (1999) Dally cooperates with Drosophila Frizzled 2 to transduce Wingless signalling. Nature, 400, 281-284.