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厦门大学生物化学与分子生物学研究生学术学位培养方案

厦门大学| 2023-02-14|7986

所属学院:生命科学学院

一级学科:生物学

专业名称:生物化学与分子生物学

专业代码:071010

标准学制

3年,最长学习年限:5年。特殊情况由导师或学生提出,学院学位分委员会讨论决定并报研究生院最后审定。

至少应修满31学分:其中公共学位课程7学分;专业学位课程12学分;选修课程8学分;其他培养环节4学分。

培养目标

通过2-3年教学与科研训练,使学生在掌握马克思主义和社会主义科学理论的同时,又具备吃苦耐劳、勇于探索、善于创新、严谨求实的科学态度和学习作风;掌握生化与分子生物学的基础理论、系统专业知识及实验技能和了解本学科及其相关学科的研究进展及动态;通过完成学位论文,达到强化训练学生具有较强分析问题、解决问题和独立从事生化与分子生物学科学研究能力的目的,并将成为今后独立从事本学科及相关科学研究、高校教学与科研和生产部门的高级专业技术人才。

研究方向

1、调节生物学

分子与细胞生物信号转导的研究是有关细胞生长、增殖及分化的研究。信号转导途径的阐明能为最终攻克肿瘤提供理论基础和新的途径。Axin是新近发现的一个非常重要的抑癌基因,在多种信号转导通路中起关键的调节作用。因此,我们近几年的研究方向主要是全面揭示Axin在Wnt和JNK信号转导途径中不同的蛋白质复合体的形成因素与机理、蛋白质的结构基础、及其生物学功能。

2、分子病毒学

以促进人类重要病毒及其相关疾病的诊断、预防、治疗为主要研究目的,应用现代分子生物学的理论、技术和方法来研究与人类健康相关的病毒以及病毒与人类的相互作用。目前研究内容主要包括病毒的结构与免疫特征、病毒与宿主细胞的相互作用、病毒感染血清学诊断用抗原的研究、病毒预防性及治疗性疫苗的研究、机体抗病毒体液免疫和细胞免疫特征、抗病毒工程抗体的研究等。

3、海洋生物分子生物学

利用基因重组、基因组学及蛋白质组学等现代分子生物学技术手段从分子水平上对海洋生物进行广泛深入地研究,使海洋生物资源得到充分利用。主要研究内容是开展海洋经济类生物的生长、繁育、抗逆机制研究,主要养殖病原体的功能基因组研究,以及病原体与宿主之间相互作用的分子基础研究。开展深海高压、高温、低温等极端微生物功能基因组和蛋白组的研究,遗传特征和生理生化特征研究,进化与极端环境相互作用关系研究,以及海洋环境保护和修复应用研究。

以微藻分子生物学和基因工程方向,包括有害赤潮藻的蛋白质组、生物钟基因功能,以及蓝藻基因工程等研究领域。

4、酶学

应用现代的生物化学、生物物理学等实验技术、方法,研究酶的结构与功能、酶的抑制作用、失活作用动力学、酶催化作用机理、酶分子构象与活力关系、酶活力调控等等。通过探讨酶的催化反应过程、酶中间络合物,设计酶的特效抑制剂,探讨抑制剂和酶分子间的相互作用的分子机理。从天然植物和海洋生物分离提取酶的抑制剂,研究抑制剂的分子结构和抑制作用机理。采用人工合成,研制酶的抑制剂。该研究对于寻找生物特效药、天然酶抑制剂用于果蔬保鲜、应用于杀虫农药以及阐明酶的作用机理、酶的结构与功能有重要的理论意义。

5、生物信息学

本研究方向主要开展内容有(1)蛋白质结构模拟与预测; (2)计算机辅助药物设计与软件开发;(3)生物信息数据库的建立与分析;(4)芯片数据挖掘与分析;(5) 进化与比较基因组学; (6) 基因功能预测与基因组分析; (7)生物计算与生物复杂性。

6、医用生物化学与分子生物学

研究重点在于利用生物分子(核酸、蛋白、和药物等)特异识别原理,研究特异、灵敏和高通量的检测技术,以及利用功能性发光标记物和示踪试剂,并结合多种仪器技术,检测重要疾病的分子标志物,用于疾病的筛查、预警、诊断和疗效评价。致力于形成有特色和优势的交叉学科研究领域--"发光分子诊断"。本研究方向注重方法和技术,涉及知识面广,实用性强,研究对象则紧密围绕社会需要。

7、代谢与内分泌疾病的生物医学

本方向利用细胞模型与基因工程动物模型的来研究以代谢综合症为主的人类疾病的病理机理,探讨预防与治疗的方法与手段。研究范围将集焦于阐明与糖尿病和糖尿病并发症的有关基因在这些疾病的发生与发展中的作用及其分子细胞机制。目前我们重点研究的基因包括醛糖还原酶aldose reductase, 渗透调控转录因子NFAT5/TonEBP/OREBP以及血清-糖皮质激素诱导激酶serum- glucocorticoid inducible kinase 等。

8、肿瘤发生机理分子生物学

研究方向主要包括生长因子受体信号传导及其在癌症发生中的作用;细胞周期的调控和细胞周期蛋白(Cyclins and CDKs)与肿瘤形成的关系;p53、Rb等抑癌基因对细胞周期阻断和肿瘤细胞凋亡的诱导机制;基因转录表达和蛋白泛素化降解途径在癌变从早期到晚期不同阶段的变化;肿瘤细胞逃脱程序性细胞死亡或细胞凋亡的机制;癌症转移的分子生物学基础。

9、结构生物学

主要从事基于结构基础的疫苗设计和改进、Picorna植物病毒家族的结构特征以及作为纳米技术的底物的病毒颗粒的转化的研究。

10、血管分子生物学

本方向以鸡胚为主要动物模型,RNAi为主要技术依托,采用现代活体动物实验,细胞学与分子生物学手段,揭示正常与病理情况下血管生成的细胞与分子生物学机制,为临床医学建立血管生长控制措施提供理论与技术基础。研究方法包括:(1)实验动物胚胎处理技术与模式动物操作技术;(2)细胞培养与处理技术;(3)DNA/RNA操作(含RNAi)技术;(4)免疫组化与免疫荧光技术等。研究内容包括:(1)血管生长控制作用新基因发掘;(2)已知血管生长关键作用和参与基因的表达调控与信号传导;(3)网络基因的功能与基因间的协同作用;(4)血管细胞的增殖、分化与凋亡以及黏附、迁移等的规律及其机制。涉及的正常与病理情况包括:(1)血管内皮细胞分化,血管系统初始形成及血管系统改建成熟的发育过程;2)创伤愈合与生殖周期等生理过程;3)各种疾病中,尤其是肿瘤性疾病中血管异常过程等。

11、蛋白质结构与功能

以动物神经系统为模型,研究参与信号传导的神经多肽、蛋白质的结构与功能,阐明多肽与蛋白质之间的相互作用、调控机制和执行生理功能的分子机理。选用蛋白质组学及相关分析技术建立诊断人类各类重大疾病(包括早期预警)的人血清质谱多肽谱,并适合于临床诊断。基于抗肿瘤药物抑制肿瘤细胞增殖的相关多肽、蛋白质基础上,采用蛋白质组学和免疫化学技术揭示参与信号传导通道的多肽、蛋白质的结构与功能。模拟自然界常见的污染环境,选用蛋白质组学及相关分析技术,研究污染源(包括致病菌)致病海洋生物的相关蛋白质的结构与功能、揭示致病分子机理和拓展环境污染生物监测新技术,阐明环境污染与人类健康的系列重大科学问题。以多维核磁共振法、X光晶体衍射技术、生物质谱法为分析手段,研究与人类重大疾病相关蛋白质的精细结构,揭示蛋白质结构与功能关系,开展有机小分子、多肽药物的分子设计与改良。

12、蛋白质组学与免疫学

免疫学与蛋白质组学研究方向主要围绕1、细菌外膜功能蛋白质组学,2、病原菌与宿主相互作用的功能蛋白质组学等2个方面进行研究,旨在阐明细菌外膜蛋白的主要生物学功能特点,揭示模式识别受体与配体相互作用的生物学规律。

课程设置

公共学位课程:英语、中国特色社会主义理论与实践研究、自然辩证法概论;

专业学位课程:生命科学研究进展、高级植物学、动物学研究、分子细胞生物学、高级生物化学、高级生态学、高级微生物学;

选修课程:蛋白质结构与功能、分子病毒与诊断学、综合训练。

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