科学研究:

研究方向:
本研究组主要着重于发育过程中形态发生素浓度梯度的形成机制,细胞间信号转导及干细胞的研究。
承担科研项目情况:
1. 973国家重点基础研究发展计划项目(首席科学家):发育过程中形态发生素梯度形成和信号转导的调控机制。
2. 国家自然科学基金 重点项目:果蝇肠干细胞的维持和定向分化的分子机理。
3. 国家自然科学基金 面上项目:Wnt蛋白分泌调控的分子机制。
4. 中国科学院知识创新工程重要方向项目:囊泡复合体Retromer 在发育中的作用。
5. 中国科学院知识创新工程重要方向项目:果蝇肠干细胞微环境的调控机制研究。
科研成果:
1. 在Wnt信号转导的研究工作中,首先发现肝素硫酸蛋白聚糖类(HSPG)在发育进程中对调节Wnt信号是必需的(Development, 1997; Nature,1999)。
2. 在Wnt信号转导的研究工作中,首次在果蝇和爪蟾中分离鉴定出新的Wnt信号通路成员Pygopus,并揭示其在发育中的作用(Development, 2002)。
3. 在Wnt信号转导的研究工作中,首次发现Glypicans Dally和Dlp是参与Wnt信号通路的主要HSPG,并阐述了其调控Wnt信号转导的分子机制(Developmental Cell, 2009; Development, 2005;Development, 2004)。
4. 在Wnt信号转导的研究工作中,发现三种形态发生素(Wg、Hh和Dpp)并不受主动运输内吞作用的调控,而是受HSPG介导的限制性扩散机制的调控(Cell, 2004;Development, 2004;Development, 2005;Developmental Cell, 2009)。
5. 在Wnt信号转导的研究工作中,发现HSPG除在Wnt信号通路外,还在FGF、Hh和Dpp信号通路中发挥重要作用(Cell, 2004;Molecular Cell, 2005;Dev Biol, 2007)。
6. 许多成果被Nature综述类杂志重点介绍。
7. 其对Wnt/Wg信号通路的贡献获得发育生物学家们一致肯定。
8. 蛋白糖在形态发生素浓度梯度形成中的作用,被公认为是这一领域的重大发现。
资料更新中……
论文专著:

发表在国际一流的专业杂志上多篇。
发表中文论文:
1 Regulation of Wnt signaling and distribution during development 林鑫华 中国科学院动物研究所 【会议】中国遗传学会模式生物与人类健康研讨会会议论文集 2010-04-12
2 甲胎蛋白基因的DNase Ⅰ敏感性和超敏感区与基因表达的关系 林鑫华 ; 李文裕 中国科学院上海细胞生物学研究所; 中国科学院上海细胞生物学研究所 【期刊】实验生物学报 1989-07-02
3 异源PDGF-A链表达对CHO细胞生长和转化的作用 叶秀珍; 金健健; 王亚先; 周金秋; 林鑫华 ; 幕晓军; 李文裕 中国科学院上海细胞生物学研究所; 中国科学院上海细胞生物学研究所 【期刊】实验生物学报 1989-12-31
4 人血小板衍生生长因子A链(PDGF-A)反义RNA表达克隆的构建 林鑫华 ; 李文裕 中国科学院上海细胞生物学研究所; 中国科学院上海细胞生物学研究所 【期刊】细胞生物学杂志 1990-04-0
资料更新中……
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.