郵箱: lfyang@sinh.ac.cn
電話: +86-21-54920241
研究組主頁: https://newsletter.x-mol.com/groups/yanglifeng
所屬部門: 中國(guó)科學(xué)院營(yíng)養(yǎng)代謝與食品安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
2021–至???今:中國(guó)科學(xué)院上海營(yíng)養(yǎng)與健康研究所 研究員
2017-2021年:美國(guó)普林斯頓大學(xué)Lewis Sigler研究所 博士后
2016-2016年:美國(guó)萊斯大學(xué)化學(xué)與生物工程 博士后
2010-2016年:美國(guó)萊斯大學(xué)化學(xué)與生物工程 博士
2006-2010年:天津大學(xué)化工學(xué)院 學(xué)士
生理營(yíng)養(yǎng)和腫瘤代謝研究
小到微觀世界中的細(xì)胞器、細(xì)胞以其與微環(huán)境的互作,大到宏觀世界中的組織器官、宿主與周邊環(huán)境互相依存,代謝反應(yīng)都在動(dòng)態(tài)變化之中。傳統(tǒng)的代謝組學(xué)可反映靜態(tài)的代謝物豐度,而代謝流分析可幫助捕捉細(xì)胞、器官病變過程中代謝反應(yīng)速率的變化,從而兩者互補(bǔ)有效地實(shí)現(xiàn)我們對(duì)于代謝性疾病深層次的代謝認(rèn)知。
富營(yíng)養(yǎng)化的飲食和不良生活習(xí)慣可造成脂肪肝、肝硬化、以及肝癌。營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)經(jīng)小腸吸收后,攜帶大量的高能電子進(jìn)入肝細(xì)胞,從而影響肝臟的氧化還原應(yīng)激,進(jìn)一步造成宿主的糖脂代謝失衡。重新平衡肝臟細(xì)胞的氧化還原狀態(tài)、挖掘肝細(xì)胞代謝失衡的代謝根源、解析肝細(xì)胞與微環(huán)境的代謝互作將有利于預(yù)防和治療肝臟代謝性疾病。另一方面隨著科技的發(fā)展和科學(xué)家們不斷地開拓,營(yíng)養(yǎng)干預(yù)治療代謝性疾病將引來一個(gè)新的時(shí)代。間斷性饑餓療法、氨基酸限制、生酮飲食結(jié)合其他臨床治療手段正在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域、臨床試驗(yàn)中不斷展現(xiàn)其有效性和優(yōu)越性。探索營(yíng)養(yǎng)干預(yù)治療疾病效果的機(jī)制以及其與臨床藥物產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的機(jī)理將推動(dòng)營(yíng)養(yǎng)干預(yù)在臨床上的應(yīng)用,進(jìn)一步提升病人生活質(zhì)量。
本研究組將結(jié)合代謝組學(xué)、代謝流分析以及單細(xì)胞基因組學(xué)手段,以體外細(xì)胞模型、大小鼠疾病模型和臨床樣本為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,主要研究?jī)?nèi)容包括以下三個(gè)方面:
1. 肝臟代謝性疾病中的肝細(xì)胞代謝及其與微環(huán)境的代謝互作
2. 氧化還原應(yīng)激調(diào)控器官運(yùn)作、促代謝性疾病惡化的機(jī)制
3. 營(yíng)養(yǎng)干預(yù)調(diào)控器官代謝、協(xié)同藥物治療的機(jī)制
1.?Lifeng Yang, Tara TeSlaa, Serina Ng, Michel Nofal, Lin Wang, Taijin Lan, Xianfeng Zeng, Alexis Cowan, Matthew McBride, Wenyun Lu, Shawn Davidson, Gaoyang Liang, Tae Gyu Oh, Michael Downes, Ronald Evans, Daniel Von Hoff, Jessie Yanxiang Guo, Haiyong Han, Joshua D. Rabinowitz. Ketogenic diet and chemotherapy combine to disrupt pancreatic cancer metabolism and growth. Med 2022 Feb;3(2):119-136.E8
2.?Yang Lifeng, Garcia Canaveras JC, Chen Z, Wang L, Liang L, Jang C, Mayr JA, Zhang Z, Ghergurovich JM, Zhan L, Joshi S, Hu Z, McReynolds MR, Su X, White E, Morscher RJ, Rabinowitz JD*. Serine catabolism feeds NADH when respiration is impaired. Cell Metabolism 2020;31(4):809-821
3.?Yang Lifeng, Venneti S*, Nagrath D*. Glutaminolysis: A Hallmark of Cancer Metabolism. Annual Review of Biomedical Engineering 2017;19:163-194
4.?Han Cecil#, Yang L#, Choi HH#, Baddour J, Achreja A, Liu Y, Li Y, Li J, Wan G, Huang C, Ji G, Zhang X, Nagrath D*, Lu X*. Amplification of USP13 Promotes Ovarian Cancer Cell Metabolism and Tumor Progression. Nature Communications 2016;7(1):1-16 (* Equal Contribution)
5.?Yang Lifeng, Achreja A, Yeung TL, Mangala LS, Jiang D, Han C, Baddour J, Marini JC, Ni J, Nakahara R, Wahlig S, Chiba L, Kim SH, Morse J, Pradeep S, Nagaraja AS, Haemmerle M, Kyunghee N, Derichsweiler M, Plackemeier T, Mercado-Uribe I, Lopez-Berestein G, Moss T, Ram PT, Liu J, Lu X, Mok SC, Sood AK*, Nagrath D*. Targeting Glutamine Synthetase in Tumors Disrupts Tumor Microenvironment-regulated Cancer Cell Growth. Cell Metabolism 2016;24(5):685-700
6.?Caneba Christine A#, Yang L#, Baddour J, Curtis R, Win J, Hartig S, Marini J, Nagrath D*. Nitric Oxide is a Positive Regulator of the Warburg Effect in Ovarian Cancer Cells. Cell Death & Diseases 2014;5(6):e1302 (* Equal Contribution)
7.?Yang Lifeng, Moss T, Mangala LS, Marini J, Zhao H, Wahlig S, Armaiz-Pena G, Jiang D, Achreja A, Win J, Roopaimoole R, Rodriguez-Aguayo C, Mercado-Uribe I, Lopez-Berestein G, Liu J, Tsukamoto T, Sood AK, Ram PT, Nagrath D*. Metabolic shifts toward glutamine regulates tumor growth, invasion and bioenergetics in ovarian cancer. Molecular Systems Biology 2014;10(5):728