个人信息

余大为

余大为,1986年5月生,重庆市巫山县人,博士,研究员,博士生导师。2008年获四川农业大学学士学位;2012年获中国农业科学院北京畜牧兽医研究所硕士学位;2015年获中国农业大学博士学位;2015年-2019年在中国科学院动物研究所从事博士后研究工作,并留任助理研究员至2022年。2022年至今在中国农业科学院北京畜牧兽医研究所工作。主要从事畜禽种质资源保护与生物育种相关前沿技术研究,现任国家畜禽种质资源库平台科学家,国家家养动物种质资源库副主任;中国畜牧兽医学会养牛学分会理事,中国农业生物技术学会动物生物技术分会理事,农业生物育种重大项目专家咨询委员会专家,《AROH》杂志青年编委。荣获2024年中国农业科学院“农科英才”。

个人信息

余大为,1986年5月生,重庆市巫山县人,博士,研究员,博士生导师。2008年获四川农业大学学士学位;2012年获中国农业科学院北京畜牧兽医研究所硕士学位;2015年获中国农业大学博士学位;2015年-2019年在中国科学院动物研究所从事博士后研究工作,并留任助理研究员至2022年。2022年至今在中国农业科学院北京畜牧兽医研究所工作。主要从事畜禽种质资源保护与生物育种相关前沿技术研究,现任国家畜禽种质资源库平台科学家,国家家养动物种质资源库副主任;中国畜牧兽医学会养牛学分会理事,中国农业生物技术学会动物生物技术分会理事,农业生物育种重大项目专家咨询委员会专家,《AROH》杂志青年编委。荣获2024年中国农业科学院“农科英才”。

 

研究方向与成果

2022年以来,主要从事畜禽种质资源保护与生物育种相关前沿技术研究工作,致力于运用基因编辑、动物克隆以及干细胞技术进行畜禽种质资源保护利用与生物育种研究。在我国濒危畜禽遗传资源保护工作中建立并推广了体细胞保种技术体系,制备了世界首例体细胞克隆西藏濒危牛,受到新华社、中央电视台、中国日报等多家国内外媒体报道(2024);运用基因编辑与克隆技术开展猪和牛的生长速度和肋骨数性状改良生物育种研究;建立了多物种的干细胞技术体系,制备了首例蝙蝠-鸡嵌合活体,相关文章发表在Cell Discovery(2023),运用异种嵌合体与人源化技术,制备了世界首例猴猪异种嵌合体动物,相关成果以封面形式发表在Protein & Cell(2020);制备首例新冠病毒感染大动物(猪)模型,相关文章发表在Cell Discovery(2021);建立了国际领先的猪多能性干细胞克隆平台,制备了首例多轮基因编辑胚胎干细胞克隆猪,揭示了猪诱导多能干细胞异常重编程及其克隆胚胎发育异常的机制,并大幅提高猪诱导多能性干细胞克隆效率,相关文章发表在Cell Research(2021)和PNAS(2018)。以第一或通讯作者(含共同)发表SCI论文15篇,其中影响因子大于10的6篇,累计影响因子190以上。

 

在研项目:

1.  “十四五”国家重点研发计划“青藏高原等特色区域农业生物濒危种质资源抢救性保护”项目负责人(编号:2024YFD12007000)

2.  “十四五”国家重点研发计划“发育和代谢疾病猪突变品系资源库的建立”课题子任务负责人(编号:2021YFA0805905)

3. 西藏自治区重点研发计划“西藏濒危牛种资源抢救性保护和种质特性评价”课题负责人(编号:CGZH2023000257)

 

 

代表性论文和专利

    1.专利:吴森; 赵要风; 杜旭光; 余大为; 王靖; 邹惠影; 冯涛 ; 一种提高哺乳动物克隆胚胎受体妊娠率的方法(ZL201810981815.0)

    2.Qin Y. #, Li C. #, Gao X., Wu Y., Guo Z., Gao F., Yu D. *, Wu S. *, Du X. * (2023). Derivation of transgene-free bat induced pluripotent stem cells amenable to chimera formation in mice, pigs, and chicks. Cell Discov. (IF=20.38)

    3.Ren, J. #, Hai, T. #, Chen, Y. #, Sun, K., Han, Z., Wang, J., Wang, Q., Li, C., Wang L., Zhu H., Yu, D. *, Li, W. *, Zhao, S. * (2023). Improve meat production and virus resistance by simultaneously editing multiple genes in livestock using Cas12iMax. Science China Life Sciences. (IF=7.62)

    4.Wang, J. #, Ren, J. #, Wang, Q. #, Li, C., Han, Z., Chen, T., Sun, K., Feng, G., Zhang, Y., Han, J., Zhou, Q., Li, W., Yu, D. *, Hai, T. * (2023). Nanos3 knockout pigs to model transplantation and reconstruction of the germline. Cell Prolif. (IF=7.14)

    5.Du, X. #, Guo, Z. #, Fan, W. #, Hai, T. #, Gao, F., Li, P., Qin, Y., Chen, C., Han, Z., Ren, J., Jiao, P., Liu, W., Bi, Y. *, Yu, D. *, and Wu, S. * (2021). Establishment of a humanized swine model for COVID-19. Cell Discov 7, 70. (IF=20.38)

    6.Li, J. #, Wang, L. #, Yu, D. #, Hao, J., Zhang, L., Adeola, A.C., Mao, B., Gao, Y., Wu, S., Zhu, C., Zhang, Y., Ren, J., Mu, C., Irwin, D.M., Wang, L., Hai, T. *, Xie, H. *, and Zhang, Y. * (2021). Single-cell RNA-sequencing Reveals Thoracolumbar Vertebra Heterogeneity and Rib-genesis in Pigs. Genomics Proteomics Bioinformatics. (IF=8.43)

    7.Zhi, M. #, Zhang, J. #, Tang, Q. #, Yu, D. #, Gao, S. #, Gao, D., Liu, P., Guo, J., Hai, T., Gao, J., Cao, S., Zhao, Z., Li, C., Weng, X., He, M., Chen, T., Wang, Y., Long, K., Jiao, D., Li, G., Zhang, J., Liu, Y., Lin, Y., Pang, D., Zhu, Q., Chen, N., Huang, J., Chen, X., Yao, Y., Yang, J., Xie, Z., Huang, X., Liu, M., Zhang, R., Li, Q., Miao, Y., Tian, J., Huang, X., Ouyang, H., Liu, B., Xie, W., Zhou, Q., Wei, H., Liu, Z. *, Zheng, C. *, Li, M. *, and Han, J. * (2021). Generation and characterization of stable pig pregastrulation epiblast stem cell lines. Cell Res. (IF=32.93)

    8.Fu, R. #, Yu, D. #, Ren, J. #, Li, C. #, Wang, J., Feng, G., Wang, X., Wan, H., Li, T., Wang, L., Zhang, Y., Hai, T. *, Li, W. *, and Zhou, Q. * (2020). Domesticated cynomolgus monkey embryonic stem cells allow the generation of neonatal interspecies chimeric pigs. Protein Cell 11, 97-107. (IF=15.01)

    9.Yu, D. #, Wang, J. #, Zou, H. #, Feng, T. #, Chen, L., Li, J., Qi, X., Li, Z., Duan, X., Xu, C., Zhang, L., Long, X., Lan, J., Chen, C., Wang, C., Xu, X., Ren, J., Zhao, Y., Hu, X., Lian, Z., Men, H., Pan, D., Li, N., Capecchi, M.R. *, Du, X. *, Zhao, Y. *, and Wu, S. * (2018). Silencing of retrotransposon-derived imprinted gene RTL1 is the main cause for postimplantational failures in mammalian cloning. Proc Natl Acad Sci U S A 115, E11071-E11080. (IF=10.78)

    10.Wang, X. #, Li, T. #, Cui, T. #, Yu, D. #, Liu, C. #, Jiang, L., Feng, G., Wang, L., Fu, R., Zhang, X., Hao, J., Wang, Y., Wang, L., Zhou, Q. *, Li, W. *, and Hu, B. * (2018). Human embryonic stem cells contribute to embryonic and extraembryonic lineages in mouse embryos upon inhibition of apoptosis. Cell Res 28, 126-129. (IF=32.93)


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