学位:博士
研究领域:长寿相关DNA修复与基因组稳定性的机制探究
联系电话:021-65978116
E-mail:anke_geng@tongji.edu.cn
研究方向:
(1)长寿基因在DNA修复维持基因组稳定性中新功能的机制研究;
(2)长寿生物维持基因组稳定性的机制研究;
(3)靶向基因组稳定性干预衰老及相关疾病的应用研究。
个人简介:
耿安珂,2020年于同济大学生物学专业毕业,获理学博士学位,师从毛志勇教授。2020年9月起于同济大学附属妇产科医院先后任研究实习员、助理研究员。2024年受聘于同济大学生命科学与技术学院任预聘助理教授。耿安珂博士长期围绕长寿基因调控DNA修复及基因组稳定性的分子机制展开研究,为发展延缓衰老及治疗衰老相关疾病如肿瘤的新方法奠定理论基础。耿安珂博士主持国家自然科学基金青年项目(2021)及上海市科委扬帆计划(2021)等项目,曾获上海市医学科技奖(2021)、同济大学优秀博士论文(2022)等荣誉奖励。
研究内容:
基因组稳定性与寿命长短关系紧密,探索其调控机制有助于发展干预长寿的新方法。耿安珂博士长期关注长寿的分子基础,围绕SIRTuin长寿基因家族开展了一系列的基因组稳定性的工作,阐释了不同SIRTuins在维持基因组稳定性的多条DNA修复通路中新功能和新机制,为开发靶向SIRTuins延缓衰老的新方法奠定了理论基础。耿安珂博士将继续利用课题组前期搭建的研究DNA修复和基因组稳定性的多个平台,深入探索长寿生物如海洋哺乳类生物的长寿奥秘,发展延缓衰老和延长健康寿命的新策略。
代表论文(#共同第一作者, * 共同通讯作者):
(1) Geng A#; Sun J#; Tang H; Yu Y; Wang X; Zhang J; Wang X; Sun X; Zhou X; Gao N; Tan R; Xu Z; Jiang Y; Mao Z*; SIRT2 promotes base excision repair by transcriptionally activating OGG1 in an ATM/ATR-dependent manner, Nucleic Acids Res., 2024 Mar 3.
(2) Geng A#; Tang H#; Huang J; Qian Z; Qin N; Yao Y; Xu Z; Chen H; Lan L; Xie H; Zhang J; Jiang Y; Mao Z*; The deacetylase SIRT6 promotes the repair of UV-induced DNA damage by targeting DDB2, Nucleic Acids Res., 2020 Sep 18, 48(16): 9181-9194.
(3) Tang H#; Geng A#; Zhang T#; Wang C#; Jiang Y; Mao Z*; Single senescent cell sequencing reveals heterogeneity in senescent cells induced by telomere erosion, Protein & Cell, 2019 May, 10(5): 370-375.
(4) Wang C#; Tang H#; Geng A#; Dai B#; Zhang H; Sun X; Chen Y; Qiao Z; Zhu H; Yang J; Chen J; He Q; Qin N; Xie J; Tan R; Wan X; Gao S; Jiang Y*; Sun F*; Mao Z*; Rational combination therapy for hepatocellular carcinoma with PARP1 and DNA-PK inhibitors, Proc. Natl. Acad. Sci. U S A, 2020 Oct 20, 117(42): 26356-26365.
(5) Geng A*; Xu S; Yao Y; Qian Z; Wang X; Sun J; Zhang J; Shi F; Chen Z; Zhang W; Mao Z; Lu W*; Jiang Y*; Chrysin impairs genomic stability by suppressing DNA double-strand break repair in breast cancer cells, Cell Cycle, 2022 Feb; 21(4): 379-391.
(6) Qian Z; Feng N; Geng A*; Tanshinone I suppresses hepatocellular carcinoma cells growth through targeting DNA double-strand break repair, Cancer Biology & Therapy, 2023 Dec 31; 24(1): 2229958.
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