今天我们将带大家深入解析今天我们将带大家深入解析香港城市大学 生物学系的博士生导师Prof.Dean,通过这样的“方法论”,让大家学会如何从了解一个导师开始,到后期更好地撰写套磁邮件及其他文书。
研究领域解析和深入探讨
Prof. Mason Dean的研究聚焦脊椎动物骨骼发育、结构与功能,尤其以鲨鱼和鳐鱼为核心研究对象。作为海洋生物学家、动物学家与解剖学家,他突破传统硬骨研究局限,深入软骨鱼类(Chondrichthyes)这一演化关键类群,揭示其骨骼系统的独特适应性机制。
其研究呈现鲜明的跨学科特征:通过整合动物生物力学、组织材料分析,将工程学、计算机科学与材料科学方法应用于自然科学研究。这种"形态-功能"关系的研究范式,不仅阐释生物学与演化核心问题,更为生物医学、工程设计提供自然启发的解决方案。例如,他在Max Planck Institute of Colloids and Interfaces担任客座科学家期间,与设计、工程及建筑领域学者合作,将动物解剖学 insights转化为技术创新思路。
精读教授所发表的文章
2025年Prof. Dean团队发表的系列研究成果,体现了从微观结构到宏观功能的研究梯度:
- 微观结构突破:在《Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences》(IF=13.6)发表的《Cellular, bone-like tissue in the bucklers and thorns of the thornback ray Raja clavata》
首次发现 thornback ray刺突中存在类骨细胞组织。这一发现挑战了软骨鱼类缺乏骨组织的传统认知,为理解脊椎动物骨骼演化提供新视角。
- 宏观功能建模:《Anatomical Record》发表的《Functional models from limited data: A parametric and multimodal approach to anatomy and 3D kinematics of feeding in basking sharks》
开发参数化多模态建模技术,解决姥鲨(Cetorhinus maximus)摄食行为研究中数据稀缺的难题。该方法为濒危物种的非侵入性研究提供创新工具。
- 跨物种力学分析:同期刊发表的《Helmeted hornbill cranial kinesis》
运用微计算机断层扫描(Micro-CT)技术,揭示盔犀鸟颅骨在高冲击环境下的稳定性与机动性平衡机制,其安全系数(Safety Factor)分析可为头盔设计等工程领域提供生物灵感。
教授的学术地位
Prof. Dean的学术影响力通过量化指标与质性认证双重体现:
- 学术产出指标:Scopus数据库显示其h-index达29,总引用量2674次,在软骨鱼类研究领域处于国际领先水平。2023-2024年连续获得Journal of Fish Biology和Advanced NanoBioMed Research"顶级引用文章奖",反映其成果的持续影响力。
- 学术平台任职:作为香港城市大学自然启发工程中心(CNIE)核心成员,深度参与该校产学研转化工作。该中心依托城大科技创新优势,推动生物灵感研究向实际应用转化,与青岛等地的创新中心建设形成联动。
- 国际合作网络:同时担任柏林洪堡大学"Matters of Activity"卓越集群Associate Investigator,其跨国界、跨学科的合作网络进一步扩大研究辐射范围。
有话说
Prof. Dean的研究构建了"自然观察-机制解析-应用转化"的三阶创新模型:
- 基础研究创新:通过技术融合(如3D可视化与生物力学)建立软骨鱼类骨骼数据库,为演化生物学提供新的比较框架。其领导的"DON_RMG: Mechanics and Kinematics of the Tessellated Skeletal Supports in Stingrays"项目,正系统解析鳐鱼镶嵌状骨骼的力学特性。
- 应用转化路径:胶原蛋白异质纤维(Collagen Fiber Type-I/-II Heterofibrils)研究为马关节健康评估开发新型生物标志物,体现基础研究向兽医临床的转化潜力。而"Virtual and Integrative Approaches"教育项目,则将科研成果转化为公众生物知识传播工具。
- 学科交叉启示:其研究证明,生物形态的功能优化是经过亿万年演化的"天然工程方案"。这种自然启发的创新模式,在材料科学(如仿生复合材料)、医疗器械(如柔性假体)等领域具有广阔应用前景,尤其契合香港城市大学"科技创新与产业转化"的发展定位。
博士背景
Darwin,985生物医学工程系博士生,专注于合成生物学和再生医学的交叉研究。擅长运用基因编辑技术和组织工程方法,探索人工器官构建和个性化医疗的新途径。在研究CRISPR-Cas9系统在干细胞定向分化中的应用方面取得重要突破。曾获国家自然科学基金优秀青年科学基金项目资助,研究成果发表于《Nature Biotechnology》和《Biomaterials》等顶级期刊。