黄颖钰博士
副教授/特聘研究员
电话:邮箱:yingyuhuang@nju.edu.cn 地址:南京市汉口路22号东南楼必赢766net手机版232室研究方向:

纳米生理病理学

  • 个人简介
  • 学术兼职
  • 代表性论文
  • 承担科研项目
  • 获奖情况

黄颖钰,副教授/特聘研究员,必赢766net手机版博士生导师,必赢766net手机版附属鼓楼医院双聘博士生导师,2024年国家高层次青年人才(海外)。20157月于北京理工大学获得学士学位,20208月在美国德克萨斯大学达拉斯分校获得博士学位,师从Jie Zheng教授。博士毕业至2024年12月留组继续工作,历任博士后研究员与研究科学家。于2025年2月加入必赢766net手机版。

纳米药物在疾病诊断与治疗中有巨大的发展潜力与广阔的应用前景。然而推进纳米药物的临床转化需要对纳米粒子在体内的代谢清除途径及其与体内不同器官的作用进行深入研究,从而有效地提升纳米药物的疾病诊疗效果和生物安全性。其中,肾脏,作为纳米药物最重要的清除器官之一,能快速将血液循环中的纳米粒子清除至尿液中。因此,深入研究纳米粒子的肾脏清除机制对于调控纳米药物的药代动力学,降低纳米药物的肾脏毒性,以及发展用于肾脏疾病诊疗的纳米药物具有重要意义。

聚焦于纳米粒子在肾脏中清除的机制展开研究,通过设计合成超小型纳米粒子,并结合化学分析,生物光学成像与透射电镜成像等手段深入研究了纳米粒子在肾脏中的代谢清除过程、与肾脏中不同结构与功能单元的互作机制,及其在肾脏疾病与肿瘤诊疗中的生物医学应用。在Nature NanotechnologyNature Reviews NephrologyThe Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)、Angewandte Chemie International Edition 等国际著名期刊以第一作者发表多篇论文。获得2021年度第53届美国化学会DFW分会最具创新研究奖。


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1. Huang, Y.; Zheng, J.; Yu, M., Nanoparticle Transport in Proximal Tubules with Rhabdomyolysis-Induced Necrosis. Angew. Chem. Int. Ed. e202417024. (2024)

2. Huang, Y.; Yu, M.; Zheng, J., Charge barriers in the kidney elimination of engineered nanoparticles. PNAS 121, 23, e2403131121. (2024)

3. Huang, Y.; Ning, X.; Ahrari, S.; Cai, Q.; Rajora, N.; Saxena, R.; Yu,M.; Zheng, J., Physiological principles underlying the kidney targeting of renal nanomedicines. Nature Reviews Nephrology 20, 354-370. (2024)

4. Huang, Y.; Xiao, W.; Ahrari, S.; Yu,M.; Zheng, J., Crosstalk between hepatic glutathione efflux and tumor targeting of ICG-conjugated gold nanoparticles. Angew. Chem. Int. Ed. 62, e202308909 (2023)

5. Huang, Y.; Yu, M.; Zheng, J., Proximal tubules eliminate endocytosed gold nanoparticles through an organelle-extrusion-mediated self-renewal mechanism. Nature Nanotechnology 18, 637–646. (2023)

6. Jiang, X.; Zhou, Q.; Du, B.; Li, S.; Huang, Y.; Chi, Z.;Yu, M.; Zheng, J., Noninvasive Monitoring of Hepatic Glutathione Depletion through Fluorescence Imaging and Blood Test. Science Advances 7, eabd9847. (2021)

7. Tang, S.1; Huang, Y.1; Zheng, J., Salivary Excretion of Renal‐Clearable Silver Nanoparticles. Angewandte Chemie, 132, 20066-20070. (2020) Both authors contributed equally.

8. Peng, C.1; Huang, Y.1; Zheng, J., Renal clearable nanocarriers: Overcoming the physiological barriers for precise drug delivery and clearance. Journal of Controlled Release, 322, 64-80. (2020) Both authors contributed equally.

9. Jiang, X.; Du, B.; Huang, Y.; Yu, M.; Zheng, J., Cancer Photothermal Therapy with ICG-Conjugated Gold Nanoclusters. Bioconjugate Chemistry, 31 (5), 1522-1528. (2020)

10. Du, B.; Jiang, X.; Huang, Y.; Li, S.; Lin, J. C.; Yu, M.; Zheng, J., Tailoring Kidney Transport of Organic Dyes with Low-Molecular-Weight PEGylation. Bioconjugate Chemistry, 31 (2), 241-247. (2020)

11. Zhang, B.; Huang, Y.; Vinluan, R.; Wang, S.; Cui, C.; Lu, X.; Peng, C.; Zhang, M.; Zheng, J.; Gao, P.-X., Enhancing ZnO nanowire gas sensors using Au/Fe2O3 hybrid nanoparticle decoration. Nanotechnology, 31 (32), 325505. (2020)

12. Peng, C.; Xu, J.; Yu, M.; Ning, X.; Huang, Y.; Du, B.; Hernandez, E.; Kapur, P.; Hsieh, J.-T.; Zheng, J., Tuning the In Vivo Transport of Anticancer Drugs Using Renal-Clearable Gold Nanoparticles. Angewandte Chemie, 131 (25), 8567-8571. (2019)

13. Huang, Y.; Fuksman, L.; Zheng, J., Luminescence mechanisms of ultrasmall gold nanoparticles. Dalton Transactions, 47 (18), 6267-6273. (2018)

14. Sun, S.; Huang, Y.; Zhou, C.; Chen, S.; Yu, M.; Liu, J.; Zheng, J., Effect of Hydrophobicity on Nano-Bio Interactions of Zwitterionic Luminescent Gold Nanoparticles at the Cellular Level. Bioconjugate chemistry, 29 (6), 1841-1846. (2018)

15. Jiang, X.; Du, B.; Huang, Y.; Zheng, J., Ultrasmall noble metal nanoparticles: Breakthroughs and biomedical implications. Nano today, 21, 106-125. (2018)


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