生物与医学工程学院

洪枫教授

197012月出生。工学博士,生物学、生物医学工程、生物与医药、生物材料学、材料与化工学科教授和博士生导师,细菌纳米纤维制造及复合技术科研基地主任,中瑞工业生物技术国际合作研究室负责人,微生物工程与医学材料研究组长,工业微生物与生物材料、纺织生物技术学术带头人。曾在美国康奈尔大学(Cornell University)生物医学项目下作访问学者(2016-2017)、瑞典隆德大学(Lund University)应用微生物系博士后(19992001)。

一直从事生物工程和生物材料领域的研究,长期聚焦于纤维素纳米纤维新材料——细菌纤维素(BC)的高效低成本制备及其高附加值医学应用方向,开展了具探索性和原创性的工作,包括:纳米纤维素生产菌的基因改造、BC的高效低成本生产技术和新装备、BC基新型抗菌功能敷料的制备及应用、BC基血液透析膜和氧合膜ECMO的开发、可吸收止血海绵的开发、BC基管材制备及其在小口径人工血管和神经套管等人工器官/组织上的应用,並取得了多项重要科技成果,在我国BC的生产和应用方面起到了引领作用。研究方向处于国际前沿,已形成了有国际影响力的创新团队,享有国际知名度。发表SCI等论文200余篇,单篇最高IF>60,入选全球前2%顶尖科学家榜单;以第一发明人获PCT等国内外授权发明专利60余项。相关成果获上海市科技发明一等奖、中纺联科学技术进步一等奖等、科技部全国颠覆性技术创新大赛优秀奖。

 

研究方向:

1、  生物医用材料(重点开发细菌纳米纤维素基新型医用敷料、止血材料、药物递送系统、人工血管、神经导管、心脏瓣膜、人工角膜,以及血透膜和ECMO等医用产品)

2、  工业生物技术(菌种基因工程、细菌纤维素低成本规模生产、发酵与酶工程、纺织与造纸工业生物技术)

3、  可再生生物质资源生物转化制备高附加值产品(细菌纤维素、工业用酶、活性低聚糖等)

4、  微生物资源与药物

 

荣誉及获奖情况:

1、  上海长宁第五届领军人才(2020

2、  全国纺织青年科技创新领军人才(2015

3、  教育部“新世纪优秀人才”(2012

4、  江苏省高层次创新创业引进人才(2011

5、  山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才(2021

6、  枣庄市创新创业引进人才(2021

7、  武汉东湖新技术开发区第十三批“3551光谷人才计划”(2021

8、  上海高校“优秀青年教师科研专项基金”项目入选者(2006

9、  2022年度“纳米纤维素膜及其复合材料的全生物高效自动化生产装备及其技术开发”获科技部全国颠覆性技术创新大赛优秀奖

10、2022年度入选全球前 2%顶尖科学家榜单年度科学影响力排行榜

11、2015年度“纳米纤维素纤维高效制备及应用关键技术”获上海市科技发明一等奖

12、2014年度“细菌纤维素(BC)高效生产与制品开发”获中国纺织工业联合会“纺织之光”科学技术进步一等奖

13、2012年度“新型细菌纤维生物医用材料研发”项目荣获教育部颁发的“第十届中国海峡项目成果交易注:


近年来承担的主要科研项目:

1、  生物纳米纤维人工血管的功能化复合及其评价,科技部国家重点研发计划课题(主持,2023-2026

2、  基于天然纳米纤维网络的小口径复合人工血管研究,国家自然科学基金委员会面上项目(主持,2022-2025

3、  基于生物纳米纤维的止血抗菌材料及其医用产品研发,国家先进功能纤维创新中心(主持,2021-2024

4、  纳米纤维素及其复合材料的全生物高效自动化生产技术研发,海南省科技厅重点研发计划项目(主持,2021-2023

5、  高分子小口径人工血管抗凝血、抗组织增生表面改性技术及产品开发,科技部国家重点研发计划课题(主持,2018-2022

6、  高端外国专家项目(文教类),国家外国专家局“国家重点引智项目”(主持,2018-2019

7、  高品质聚乳酸纤维及其纺织品规模化制备与应用,科技部国家重点研发计划项目(主持,2017-2021

8、  细菌纤维素发酵中试平台的建立,公司项目,主持,2017-2022

9、  结构可控纳米纤维小径人工血管的合成及其性能研究,上海科委“科技创新行动计划”国际科技合作项目(主持,2015-2018

10、纳米纤维小径人工血管的微生物制造及其结构调控,国家自然科学基金(主持,2014-2017

 

近年来发表的代表性论著、专利:

论文

1、Geli Li, Luhan Bao, Gaoquan Hu, Lin Chen, Xingping Zhou, Feng F. Hong*. Development and performance evaluation of a novel elastic bacterial nanocellulose/polyurethane small caliber artificial blood vessels. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 131685, 10.1016/j.ijbiomac.2024.131685.

2、Lulu Lin, Lin Chen, Genqiang Chen*, Changrui Lu, Feng F. Hong*. Effects of heterogeneous surface characteristics on hemocompatibility and cytocompatibility of bacterial nanocellulose. Carbohydrate Polymers, 2024, 122063.

3、Lulu Lin, Lin Chen, Changrui Lu, Genqiang Chen*, Feng F. Hong*. Chitosan particles embedded bacterial nanocellulose flat membrane for hemodialysis. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 266: 130646. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2024.130646.

4、黄丽娜,陈琳,洪枫. 基于PVA/BNC复合材料的人工耳廓的制备及表征. 复合材料学报,2024.

5、吴雯,陈琳,洪枫. 细菌纳米纤维素/壳聚糖微球复合膜的制备及评价. 纤维素科学与技术,202331(3): 1-6(封面文章).

6、Fan Yang, Zhangjun Cao, Can Li, Lin Chen, Guochao Wu, Xingping Zhou, Feng F. Hong*. A recombinant strain of Komagataeibacter xylinus ATCC 23770 for production of bacterial cellulose from mannose-rich resources. New Biotechnology, 2023, 76, 72-81.

7、Gaoquan Hu, Geli Li, Lin Chen, Feng F. Hong. Production of novel elastic bacterial nanocellulose/polyvinyl alcohol conduits via mercerization and phase separation for small-caliber vascular grafts application. International Journal of Biological Macromolecules, 2023, 239, 124221.

8、Gaoquan Hu, Luhan Bao, Geli Li, Lin Chen, Feng F. Hong*. Vascular cells responses to controlled surface structure and properties of bacterial nanocellulose artificial blood vessel after mercerization. Carbohydrate Polymers, 2023, 306, 120572.

9、Yuhua Luo, Geli Li, Lin Chen, and Feng F. Hong*. Preparation and Evaluation of Bacterial Nanocellulose/Hyaluronic Acid Composite Artificial Cornea for Application of Corneal Transplantation. Biomacromolecules 2023, 24, 1, 201-212.

10、Haoyu Wu, Xiaojing Guo, Lu Gao, Tianchi Zhou*, Zheng Niu, Xueqi Dong, Yongnan Zhou, Ziyin Li, Feng F. Hong*, Jinli Qiao*. Structural-enhanced bacterial cellulose based alkaline exchange membranes for highly selective CO2 electrochemical reduction and excellent conductive performance in flexible zinc-air batteries. Chemical Engineering Journal, 2022, 139807.

11、Luhan Bao, Can Li, Man Tang, Lin Chen, and Feng F. Hong*. Potential of a composite conduit with bacterial nanocellulose and fish gelatin for application as small-diameter artificial blood vessel. Polymers, 2022, 14(20), 4367.

12、Mina Shahriari-Khalaji, GeliLi, Lu Liu, MamoonaSattar, Lin Chen, Chunyan Zhong, Feng F. Hong. A poly-l-lysine-bonded TEMPO-oxidized bacterial nanocellulose-based antibacterial dressing for infected wound treatment. Carbohydrate Polymers, 2022, 287, 119266.

13、Haibin Yuan, Lin Chen, Feng F. Hong*. Evaluation of wet nanocellulose membranes produced by different bacterial strains for healing full-thickness skin defects. Carbohydrate Polymers, 2022, 285, 119218.

14、Gaoquan Hu, Lin Chen, Shengyin Zhao, Feng F. Hong*. Mercerization of tubular bacterial nanocellulose for control of the size and performance of small-caliber vascular grafts. Chemical Engineering Journal, 2022, 428, 131104.

15、Lu Gao, Yue Zhou, Lulu Li, Lin Chen, Luwei Peng, Jinli Qiao*, Feng F. Hong*. In-situ assembly of Cu/CuxO composite with CNT/Bacterial Cellulose matrix as a support for efficient CO2 electroreduction reaction to CO and C2H4. Separation and Purification Technology, 2022, 280, 119832.

16、Zhao Wei, Feng F. Hong*, Zhangjun Cao, Sheng-Yin Zhao, Lin Chen. In situ fabrication of nerve growth factor encapsulated chitosan nanoparticles in oxidized bacterial nanocellulose for rat sciatic nerve regeneration. Biomacromolecules, 2021, 22(12), 4988-4999.

17、Mina Shahriari-Khalaji, Gaoquan Hu, Lin Chen, Zhangjun Cao, Tonya Andreeva, Xin Xiong, Rumen Krastev, Feng F. Hong* Functionalization of Aminoalkylsilane-Grafted Bacterial Nanocellulose with ZnO-NPs-Doped Pullulan Electrospun Nanofibers for Multifunctional Wound Dressing. ACS Biomaterials Science & Engineering, 2021, 7(8), 39333946.(封面文章).

18、Zhao Wei, Pan Pan, Feng F. Hong*, Zhangjun Cao, Ying Ji, Lin Chen*. A Novel Approach for Efficient Fabrication of Chitosan Nanoparticles-embedded Bacterial Nanocellulose Conduits. Carbohydrate Polymers, 2021, 264, 118002.

19、Luhan Bao, Feng F. Hong*, Geli Li, Gaoquan Hu, Lin Chen. Implantation of air-dried bacterial nanocellulose conduits in a small-caliber vascular prosthesis rabbit model. Materials Science & Engineering C. 2021, 122, 111922.

20、Luhan Bao, Feng Hong*, Geli Li, Gaoquan Hu, Lin Chen. Improved performance of bacterial nanocellulose conduits by the introduction of silk fibroin nanoparticles and heparin for small-caliber vascular graft applications. Biomacromolecules, 2021, 22, 2, 353364.(封面文章).

21、Haibin Yuan, Lin Chen, Feng Hong*. Homogeneous and efficient production of a bacterial nanocellulose-lactoferrin-collagen composite under an electric field as a matrix to promote wound healing. Biomaterials Science, 2021, 9, 930-941.

22、, , *. 碳纳米管浓度对CNT@BC 纳米复合膜的理化及电化学性能的影响. 纤维素科学与技术, 2020, 284):28-37.

23、Mina Shahriari-Khalaji, Siyi Hong, Gaoquan Hu, Ying Ji, Feng F. Hong*. Bacterial Nanocellulose-Enhanced Alginate Double-Network Hydrogels Cross-Linked with Six Metal Cations for Antibacterial Wound Dressing. Polymers, 2020, 12(11), 2683.

24、方达通,陈琳,洪*. 细菌纤维素-透明质酸-聚赖氨酸复合膜的制备及其用于功能敷料的潜力. 纤维素科学与技术, 2020, 28(3): 1-10.

25、Luhan Bao, Jingyu Tang, Feng F. Hong*, Xinwu Lu, Lin Chen*. Physicochemical properties and in vitro biocompatibility of three bacterial nanocellulose conduits for blood vessel applications. Carbohydrate Polymers, 2020, 239, 116246.

26、Haibin Yuan, Lin Chen*, Zhangjun Cao, Feng F. Hong*. Enhanced decolourization efficiency of textile dye Reactive Blue 19 in a horizontal rotating reactor using strips of BNC-immobilized laccase: Optimization of conditions and comparison of decolourization efficiency. Biochemical Engineering Journal, 2020, 156.

27、Haibin Yuan, Lin Chen, Feng F. Hong*. A biodegradable antibacterial nanocomposite based on oxidized bacterial nanocellulose for rapid hemostasis and wound healing. ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12(3): 3382-3392.

28、Yue Zhou, Xiaojing Guo, Xuanjiang Li, Jing Fu, Junyu Liu, Feng Hong, Jinli Qiao. In-situ growth of CuO/Cu nanocomposite electrode for efficient CO2 electroreduction to CO with bacterial cellulose as support, Journal of CO2 Utilization, 2020, 37: 188-94.

29、Minghao Zhang, Shiyan Chen*, Li Zhong, Baoxiu Wang, Huaping Wang, Feng Hong*. Zn2+-loaded TOBC nanofiber-reinforced biomimetic calcium alginate hydrogel for antibacterial wound dressing. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 143: 235-42.

30、Xiaozhou Zou, Shuo Zhang, Lin Chen*, Junqing Hu, Feng F. Hong*. Determination of live and dead Komagataeibacter xylinus cells and first attempt at precise control of inoculation in nanocellulose production. Microbial Biotechnology, 2020, 13(2): 458-469.

31、Genqiang Chen, Lin Chen*, Wei Wang, Shiyan Chen, Huaping Wang, Yen Wei, Feng F. Hong*. Improved bacterial nanocellulose production from glucose without the loss of quality by evaluating thirteen agitator configurations at low speed. Microbial Biotechnology, 2019, 12(6): 1387-1402


著作

1、细菌纤维素生物材料, 科学出版社,北京,2021-06.

2、Chapter 7 Product analysis for CO2 electroreductionBy Jingyu Tang, Xiaozhou Zou, and Feng Hong*, in Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide: Fundamentals and Technologies, Jinli Qiao, Yuyu Liu, Jiujun Zhang, CRC Press, TAYLOR & FRANCIS Group, 37-41 Mortimer Street, London, 2016, April 15, pp293-310.

3、Chapter 6 Potential of bacterial nanocellulose for wound dressings, By Genqiang Chen, Lin Chen, and Feng Hong*, in Nanocellulose, Cellulose Nanofibers and Cellulose Nanocomposites: Synthesis and Applications, Editors: Md. Ibrahim H. Mondal, Nova Science Publishers, Inc., New York, USA, 2015, pp. 145-176.

 

专利

1、  一种碱缩细菌纳米纤维素管及其制备方法和应用. 中国发明专利,ZL201910093212.1,授权公告日:2022-09-27-

2、  一种壳聚糖微球-细菌纤维素复合材料及其制备和应用. 中国发明专利,ZL202011615887.7,授权公告日:2022-09-16

3、  一种内表面纹路修饰的细菌纳米纤维素基管及其制备方法和应用. 中国发明专利,ZL201910093265.3,授权公告日:2022-07-08

4、  一种压力控制干的细菌纤维素恢复原有三维网络结构的方法. 中国发明专利,ZL201710948421.0,授权公告日:2020-11-13

5、  一种肝素化的细菌纳米纤维素/壳聚糖复合管及其制备方法和应用. 中国发明专利,ZL201710712647.0,授权公告日:2020-11-13

6、  一种压力控制制备细菌纤维素复合材料的方法. 中国发明专利,ZL201710949036.8,授权公告日:2020-04-21

7、  一种普鲁兰-氧化锌杂化纳米纤维/细菌纤维素复合功能性敷料及其制备方法. 中国发明专利,ZL202110713943.9,授权公告日:2022-10-14

8、  一种局部急性止血可吸收材料及其制备方法. 中国发明专利,ZL201910489159.7,授权公告日:2022-07-08

9、  一种细菌纤维素/聚乙烯醇抗菌水凝胶敷料及其制备方法和应用. 中国发明专利,ZL201811038021.7,授权公告日:2022-07-05

10、一种细菌纤维素/透明质酸/ε-聚赖氨酸功能型敷料及其制备方法. 中国发明专利,ZL201910842887.1,授权公告日:2021-11-09

11、一种细菌纤维素/乳铁蛋白抗菌敷料及其制备方法. 中国发明专利,ZL201710622301.1,授权公告日:2020-08-11

12、一种用于废水的好氧生物处理水平转鼓反应器及其应用,中国发明专利,ZL201911191888.0,授权公告日:2023-03-31

13、一种纳米纤维素凝胶基保水缓释肥料及其制备方法. 中国发明专利,ZL202010219009.7,授权公告日:2023-02-28

14、一种BC基碱性阴离子交换膜及其制备和应用, 中国发明专利, ZL202010300152.9, 授权公告日:2022-07-12

15、一种导电细菌纤维素复合膜为基底的铜银基电极. 中国发明专利,ZL2020110320139, 授权公告日:2021-11-03

16、一种温敏细菌纳米纤维素复合水凝胶材料及其制备方法和应用,中国发明专利,ZL201611253904.0,授权公告日:2021-04-02

17、具有温度响应细菌纳米纤维素复合材料及其制备方法和应用,中国发明专利,ZL201710011104.6,授权公告日:2020-05-29

 

主要学术兼职:

1、  中国复合材料学会生物医用复合材料分会委员

2、  上海市生物工程学会理事

3、  上海化学化工学会生物技术与工程专业委员会委员

4、  细菌纳米纤维素系列国际研讨会学术委员会委员

5、  e-COST-eu专家库专家

6、  The European Quality Assurance评审专家

7、  国家科学技术奖励、教育部“长江学者奖励计划”、高等学校科学研究优秀成果奖、科技部国家重点研发计划项目、国际科技合作计划重点项目、国家自然科学基金、国家留学基金等评审专家

8、  《纤维素科学与技术》、《东华大学学报》等五份国内外杂志编委,60多份国际杂志审稿人

 

国际交流与合作:

曾在瑞典于默奥大学(Umeå University)作高级访问学者(20142019)、瑞典卡尔斯大德大学(Karlstad University)生物化学系任高级客座研究员(20012003)。短期访问美国University of Illinois,多次参加国际会议。常年与瑞典、美国等相关大学互派研究生进行交流合作,已指导和推荐6名学生出国访问合作研究6-12月。

 

学生创新创业能力培养:

指导的留学生获邀在中国化学会第一届国际纤维素与可再生材料研讨会上作邀请报告(2021);

指导学生获2021中国生物材料大会口头报告一等奖(2021);

指导学生获第六届全国生物(复合)材料大会唯一的口头报告一等奖(2016);

指导学生双创团队参加“上海银行杯”决赛获无偿创业资助万元(2011);

指导参加“挑战杯”第七届上海市大学生创业计划大赛,获铜奖(2012);

2013201520162020年度优秀硕、博士研究生学位论文指导教师;

获留学生“我心中的好老师”称号。

 

其他愿意公开的信息:

目前招收生物化学与分子生物学、生物医学工程、生物与医药、生物工程、环境生物技术、生物材料学、材料与化工、纺织与材料专业的硕/博士研究生和博士后,欢迎加盟团队,追求个人理想!

2022-2025期间:常年招聘生物医学工程、生物技术与工程、生物材料、发酵工程、纺织医用材料类的博士后(https://web.dhu.edu.cn/rschu/68/9f/c5526a288927/page.htm),年薪20-30+绩效奖励,有兴趣者请将个人简历(含照片)发至以下邮箱。

联系电话:021-67792649                                            E-MAILfhong@dhu.edu.cn




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