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团队成员

孙 元

1、个人简历

孙元,男,博士,研究员,博士生导师,青年龙江学者,黑龙江省杰出青年基金和中国农业科学院 —大北农人才奖获得者。中国农业科学院哈尔滨兽医研究所猪烈性传染病创新团队助理首席、党支部书记。哈尔滨维科生物技术有限公司总经理。

主持十四五国家重点研发计划项目课题1项,十三五国家重点研发计划项目子课题2项;国家自然科学基金面上项目3项,青年项目1项;哈尔滨市科技创新人才专项资金项目1项。获国家发明专利11项,获转基因微生物安全证书2项,临床试验批件1项。获黑龙江省科学技术创新奖等3项。以第一/共第一作者或通讯/共通讯作者发表SCI文章30余篇。作为第一完成人,首创了腺病毒/甲病毒复制子嵌合载体猪瘟标记疫苗,该疫苗已完成临床试验,正进行新兽药注册。此外,作为第一完成人构建了一系列预防猪瘟等重要传染病的活载体疫苗以及伪狂犬病病毒变异株基因缺失疫苗。另外,在伪狂犬病病毒神经传导、体内示踪和潜伏感染以及非洲猪瘟病毒基因功能和疫苗研究等方面进行了深入的研究。

2、联系方式

研究方向:动物疫苗与分子免疫学

电话:13945100699

邮箱:sunyuan@caas.cn

通讯地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平路678号

3、教育经历

1998.09 - 2003.06  东北农业大学  动物医学  学士学位

2003.09 - 2006.06  中国农业科学院兰州兽医研究所  预防兽医学  硕士学位

2009.09 - 2012.06  中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 预防兽医学  博士学位

4、工作经历

2006.17 - 2009.11  中国农业科学院哈尔滨兽医研究所  研究实习员

2009.12 - 2013.11  中国农业科学院哈尔滨兽医研究所  助理研究员

2013.12 - 2018.12  中国农业科学院哈尔滨兽医研究所  副研究员

2019.1 – 至今  中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 研究员

5、主持项目

1. 十四五国家重点研发计划课题:微生态/细菌载体非洲猪瘟重组疫苗研究(2021YFD1801403,2021.12-2024.12),1000万元;

2. 国家自然科学基金面上项目:非洲猪瘟病毒毒力相关新基因的鉴定及其调控病毒毒力的机制(32072854,2021.01-2024.12),58万元;

3. 国家自然科学基金面上项目:伪狂犬病病毒变异株和经典株在神经轴突中逆向传导差异的分子机制(31870152,2019.01-2022.12),59万元;

4. 国家自然科学基金面上项目:伪狂犬病病毒变异株神经毒力增强的分子机制(31570149,2016.01-2020.12),77万元;

5. 十三五国家重点研发计划项目子课题:伪狂犬病病毒经典株、变异株毒力基因的鉴定及致病力差异的分子基础(2016YFD0500100,2016.07-2020.12),115万元;

6. 黑龙江省杰出青年基金:伪狂犬病病毒UL54蛋白调控其潜伏感染再激活的分子机制(JQ2022C007,2022.07-2025.07),50万元;

7. 国家自然科学基金青年基金项目:伪狂犬病病毒/日本脑炎病毒复制子嵌合疫苗载体的构建及评价.(31200690,2013.01-2015.12),25万元;

8. 2014年哈尔滨市科技创新人才专项资金项目-青年后备人才计划:伪狂犬病病毒变异株载体猪瘟疫苗的研制(2014RFQYJ126,2014.06-2016.06),4万元。

6、代表论文

  1. Wang T, Luo R, Zhang J, Lu Z, Li LF, Zheng YH, Pan L, Lan J, Zhai H, Huang S, Sun Y*, Qiu HJ*. The MGF300-2R protein of African swine fever virus is associated with viral pathogenicity by promoting the autophagic degradation of IKKα and IKKβ through the recruitment of TOLLIP. PLoS Pathog. 2023; 11;19(8):e1011580. (IF=6.7)

  2. Wang T, Luo R, Zhang J, Lan J, Lu Z, Zhai H, Li LF, Sun Y*, Qiu HJ*. The African swine fever virus MGF300-4L protein is associated with viral pathogenicity by promoting the autophagic degradation of IKKβ and increasing the stability of IκBα. Emerg Microbes Infect. 2024; 13(1):2333381. (IF=13.2)

  3. Wu H, Qi H, Wang B, Li M, Qu L, Li S, Luo Y, Li LF, Zheng GL, Qiu HJ*, Sun Y*. The mutations on the envelope glycoprotein D contribute to the enhanced neurotropism of the pseudorabies virus variant. J Biol Chem. 2023; 299(11):105347. (IF=4.8)

  4. Liu D, Pan L, Zhai H, Qiu HJ*, Sun Y*. Virus tracking technologies and their applications in viral life cycle: research advances and future perspectives. Front Immunol. 2023; 14:1204730. (IF=7.3)

  5. Pan L1, Li M1, Zhang X, Xia Y, Mian AM, Wu H*, Sun Y*, Qiu HJ*. Establishment of an in vitro model of pseudorabies virus latency and reactivation and identification of key viral latency-associated genes. Viruses. 2023; 15(3):808. (IF=5.048)

  6. Bing Wang†, Hongxia Wu†, Hansong Qi†, Hanglin Li, Li Pan, Lianfeng Li, Kehui Zhang, Mengqi Yuan, Yimin Wang*, Hua-Ji Qiu*, Yuan Sun*. Histamine is responsible for the neuropathic itch induced by the pseudorabies virus variant in a mouse model. Viruses. 2022 May 17; 14:1067. doi: 10.3390/v14051067. (IF=5.048)

  7. Maowen Sun†, Shaoxiong Yu†, Hailiang Ge†, Tao Wang, Yongfeng Li, Pingping Zhou, Li Pan, Yu Han, Yuying Yang, Yuan Sun*, Su Li*, Lian-feng Li*, Hua-Ji Qiu*. The A137R protein of African swine fever virus inhibits type I interferon production via the autophagy-mediated lysosomal degradation of TBK1. J Virol 2022 May 11;96(9): e0195721. doi: 10.1128/jvi.01957-21. (IF=5.103)

  8. Mengnan Qi1a, Li Pan1a, Ying Gaoa, Miao Lia, Yanjin Wanga, Lian-Feng Lia, Chen Jib, Yuan Suna*, Hua-Ji Qiua*. Synergistic inactivation of African swine fever virus by a highly complexed iodine combined with compound organic acids. Appl Environ Microbiol. 2022 May 19:e0045222. doi: 10.1128/aem.00452-22. (IF=4.792)

  9. Zhou P#, Li LF#, Zhang K#, Wang B, Tang L, Li M, Wang T, Sun Y*, Li S*, Qiu HJ*. Deletion  of the H240R gene of African swine fever virus decreases Infectious progeny virus production due to aberrant virion morphogenesis and enhances the inflammatory cytokine expression in porcine Macrophages. J Virol. 2022 Apr 13;96(7):e0030822. doi: 10.1128/jvi.00308-22. (IF=5.103)

  10. Yue C#, Xiang W#, Huang X#, Sun Y#, Xiao J, Liu K, Sun Z, Qiao P, Li H, Gan J, Ba L, Chai Y, Qi J, Liu P, Qi P, Zhao Y, Li Y, Qiu HJ*, Gao GF*, Gao G*, Liu WJ*. Mooring stone-like Arg114 pulls diverse bulged peptides: first insight into African swine fever virus-derived T cell epitopes presented by swine MHC class I. J Virol. 2022 Feb 23;96(4):e0137821. doi: 10.1128/JVI.01378-21. (IF=5.103)

  11. Tao Wang#, Liang Wang#, Yu Han, Li Pan, Jing Yang, Maowen Sun, Pingping Zhou, Yuan Sun*, Yuhai Bi*, Hua-Ji Qiu*. Adaptation of African swine fever virus to HEK293T cells. Transbound Emerg Dis. 2021, 68(5): 2853-2866. (IF=3.293)

  12. Li Pan#, Rui Luo#, Tao Wang, Mengnan Qi, Bing Wang, Maowen Sun, Yuzi Luo, Chen Ji, Yuan Sun*, Hua-Ji Qiu*. Efficient inactivation of African swine fever virus by a highly complexed iodine. Vet Microbiol. 2021 Dec;263:109245. doi: 10.1016/j.vetmic.2021.109245. Epub 2021 Sep 30. (IF=3.293)

  13. Teshale Teklue, Tao Wang, Yuzi Luo, Rongliang Hu, Yuan Sun*, Hua-Ji Qiu*. Generation and evaluation of an African swine fever virus mutant with deletion of the CD2v and UK genes. Vaccines (Basel). 2020 Dec 14;8(4):763. doi: 10.3390/vaccines8040763. (IF=4.50)

  14. Wang Y#, Wang S#, Wu H#, Liu X, Ma J, Khan MA, Riaz A, Wang L*, Qiu HJ*, Sun Y*. Compartmentalized neuronal culture for viral transport research. Front Microbiol. 2020; 11:1470. (IF=4.24)

  15. Qi H#, Wu H#, Abid M, Qiu HJ*, Sun Y*. Establishment of a fosmid library for pseudorabies virus SC strain and application in viral neuronal tracing. Front Microbiol. 2020; 11:1168. (IF=4.24)

  16. Miao Li#, Yi Wang#, Hongyu Cui, Yongfeng Li, Yuan Sun*, Hua-Ji Qiu*. Characterization of lactic acid bacteria isolated from the gastrointestinal tract of a wild boar as potential probiotics. Front Vet Sci. 2020 Feb 11;7:49. doi: 10.3389/fvets.2020.00049. eCollection 2020. (IF=3.41)

  17. Abid M, Teklue T, Li Y, Wu H, Wang T, Qiu HJ*, Sun Y*. Generation and immunogenicity of a recombinant Pseudorabies virus co-expressing classical swine fever virus E2 protein and porcine Circovirus type 2 capsid protein based on fosmid library platform. Pathogens, 2019; 8(4). (IF=3.10)

  18. Zhou M, Abid M, Yin H, Wu H, Teklue T, Qiu HJ*, Sun Y*. Establishment of an efficient and flexible genetic manipulation platform based on a fosmid library for rapid generation of recombinant pseudorabies virus. Front Microbiol. 2018 Sep 5;9:2132. doi: 10.3389/fmicb.2018.02132. eCollection 2018. (IF=4.19)

  19. Li LF, Yu J, Zhang Y, Yang Q, Li Y, Zhang L, Wang J, Li S, Luo Y, Sun Y*, Qiu HJ*. 2017. Interferon-inducible oligoadenylate synthetase-like protein acts as an antiviral effector against classical swine fever virus via the MDA5-mediated type I interferon signaling pathway. J Virol. 2017 May 12;91(11). pii: e01514-16. doi: 10.1128/JVI.01514-16. Print 2017 Jun 1.(IF=4.606)

  20. Luo Y, Ji S, Lei JL, Xiang GT, Liu Y, Gao Y, Meng XY, Zheng G, Zhang EY, Wang Y, Du ML, Li Y, Li S, He XJ, Sun Y*, Qiu HJ*. 2017. Efficacy evaluation of the C-strain-based vaccines against the subgenotype 2.1d classical swine fever virus emerging in China. Vet Microbiol. 2017 Mar;201:154-161. doi: 10.1016/j.vetmic.2017.01.012. Epub 2017 Jan 17.(IF=2.564)

  21. Sun Y, Luo Y, Wang CH, Yuan J, Li N, Song K, Qiu HJ. 2016. Control of swine pseudorabies in China: Opportunities and limitations. Vet Microbiol. 2016 Feb 1;183:119-24. doi: 10.1016/j.vetmic.2015.12.008. Epub 2015 Dec 19. (IF=2.564)

  22. Xia SL, Du M, Lei JL, Liu Y, Wang Y, Ji S, Xiang GT, Li LF, Cong X, Luo Y, Shao L, Qiu HJ*, Sun Y*. 2016. Piglets with maternally derived antibodies from sows immunized with rAdV-SFV-E2 were completely protected against lethal CSFV challenge. Vet Microbiol. 2016 Jul 15;190:38-42. doi: 10.1016/j.vetmic.2016.05.007. Epub 2016 May 14. (IF=2.564)

  23. Xia SL, Lei JL, Du M, Wang Y, Cong X, Xiang GT, Li LF, Yu S, Du E, Liu S, Sun Y*, Qiu HJ*. 2016. Enhanced protective immunity of the chimeric vector-based vaccine rAdV-SFV-E2 against classical swine fever in pigs by a Salmonella bacterial ghost adjuvant. Vet Res. 2016 Jun 14;47(1):64. doi: 10.1186/s13567-016-0346-9. (IF=2.928)

  24. Xia SL, Xiang GT, Lei JL, Du M, Wang Y, Zhou M, Liu Y, Ji S, Wang YL, Luo Y, Sun Y*, Qiu HJ*. 2016. Efficacy of the marker vaccine rAdV-SFV-E2 against classical swine fever in the presence of maternally derived antibodies to rAdV-SFV-E2 or C-strain. Vet Microbiol. 2016 Nov 30;196:50-54. doi: 10.1016/j.vetmic.2016.10.001. Epub 2016 Oct 5. (IF=2.564)

  25. Lei JL, Xia SL, Wang Y, Du M, Xiang GT, Cong X, Luo Y, Li LF, Zhang L, Yu J, Hu Y, Qiu HJ*, Sun Y*. 2016. Safety and immunogenicity of a gE/gI/TK gene-deleted pseudorabies virus variant expressing the E2 protein of classical swine fever virus in pigs. Immunol Lett. 2016 Jun;174:63-71. doi: 10.1016/j.imlet.2016.04.014. Epub 2016 Apr 22. (IF=2.483)

  26. Cong X, Lei JL, Xia SL, Wang YM, Li Y, Li S, Luo Y, Sun Y*, Qiu HJ*. 2016. Pathogenicity and immunogenicity of a gE/gI/TK gene-deleted pseudorabies virus variant in susceptible animals. Vet Microbiol. 2016 Jan 15;182:170-7. doi: 10.1016/j.vetmic.2015.11.022. Epub 2015 Nov 25. (IF=2.564)

  27. Wang Y, Xia SL, Lei JL, Cong X, Xiang GT, Luo Y, Sun Y*, Qiu HJ*. 2015. Dose-dependent pathogenicity of a pseudorabies virus variant in pigs inoculated via intranasal route. Veterinary immunology and immunopathology 168:147-152. (IF=1.664)

  28. Wang Y, Yuan J, Cong X, Qin HY, Wang CH, Li Y, Li S, Luo Y, Sun Y*, Qiu HJ*. 2015. Generation and efficacy evaluation of a recombinant pseudorabies virus variant expressing the e2 protein of classical swine fever virus in pigs. Clinical and vaccine immunology: CVI. 22:1121-1129. (IF=2.277)

  29. Luo Y, Li L, Austermann-Busch S, Dong M, Xu J, Shao L, Lei J, Li N, He WR, Zhao B, Li S, Li Y, Liu L, Becher P, Sun Y*, Qiu HJ*. 2015. Enhanced expression of the Erns protein of classical swine fever virus in yeast and its application in an indirect enzyme-linked immunosorbent assay for antibody differentiation of infected from vaccinated animals. Journal of virological methods 222:22-27. (IF=1.508)

  30. Luo Y, Li N, Cong X, Wang CH, Du M, Li L, Zhao B, Yuan J, Liu DD, Li S, Li Y, Sun Y*, Qiu HJ*. 2014. Pathogenicity and genomic characterization of a pseudorabies virus variant isolated from Bartha-K61-vaccinated swine population in China. Vet Microbiol 174:107-115. (IF=2.564)

  31. Wang CH, Yuan J, Qin HY, Luo Y, Cong X, Li Y, Chen J, Li S, Sun Y*, Qiu HJ*. 2014. A novel gE-deleted pseudorabies virus (PRV) provides rapid and complete protection from lethal challenge with the PRV variant emerging in Bartha-K61-vaccinated swine population in China. Vaccine. 2014 Jun 5;32(27):3379-85. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.04.035. Epub 2014 Apr 30. (IF=3.413)

  32. Sun Y, Tian DY, Li S, Meng QL, Zhao BB, Li Y, Li D, Ling LJ, Liao YJ, Qiu HJ. 2013. Comprehensive evaluation of the adenovirus/alphavirus-replicon chimeric vector-based vaccine rAdV-SFV-E2 against classical swine fever. Vaccine 31:538-544. (IF=3.413)

  33. Tian DY#, Sun Y#, Wai SF, Lee FK, Meng QL, Suen KM, Wang N, Han W, Li S, Li YF, Li D, Ling LJ, Liao YJ, Qiu HJ. 2012. Enhancement of the immunogenicity of an alphavirus replicon-based DNA vaccine against classical swine fever by electroporation and coinjection with a plasmid expressing porcine interleukin 2. Vaccine 30:3587-3594. (IF=3.413)

  34. Sun Y, Jiang Q, Tian DY, Lin H, Li H, Han QY, Han W, Si CD, Hu SP, Zhang Z, Qu LD, Qiu HJ. 2011. Experimental infection of Bama miniature pigs with a highly virulent classical swine fever virus. Virology journal 8:452. (IF=2.362)

  35. Sun Y, Li HY, Tian DY, Han QY, Zhang X, Li N, Qiu HJ. 2011. A novel alphavirus replicon-vectored vaccine delivered by adenovirus induces sterile immunity against classical swine fever. Vaccine 29:8364-8372. (IF=3.413)

  36. Sun Y, Li HY, Zhang XJ, Chang TM, He F, Wang XP, Liu DF, Qiu HJ. 2011. Comparison of the protective efficacy of recombinant adenoviruses against classical swine fever. Immunology letters 135:43-49. (IF=2.483)

  37. Sun Y, Li N, Li HY, Li M, Qiu HJ. 2010. Enhanced immunity against classical swine fever in pigs induced by prime-boost immunization using an alphavirus replicon-vectored DNA vaccine and a recombinant adenovirus. Veterinary immunology and immunopathology 137:20-27. (IF=1.664)

7、专利

1. 仇华吉;孙元;雷建林;罗玉子. 表达猪瘟病毒E2蛋白的重组伪狂犬病病毒变异株及构建方法和应用. ZL201610236150.1 专利申请日:2016年4月15日  授权公告日:2020年8月18日

2. 仇华吉;孙元;罗玉子;李素;李永锋. 表达猪瘟病毒E2蛋白的重组伪狂犬病病毒变异株及其应用. ZL201510296045.2 专利申请日:2015年6月2日  授权公告日:2018年8月31日

3. 仇华吉;孙元;罗玉子;李素;李永锋. 伪狂犬病病毒变异株双基因缺失毒株及其构建方法和应用. ZL201410105058.2 专利申请日:2014年3月20日  授权公告日:2017年1月25日

4. 仇华吉;孙元. 适应无血清培养的HEK293细胞系及其应用. ZL201210071586.1 专利申请日:2012年3月19日  授权公告日:2013年5月8日

5. 仇华吉;孙元;李娜;李宏宇. 腺病毒/甲病毒复制子嵌合载体猪瘟疫苗及其应用. ZL201010297576.0 专利申请日:2010年9月30日  授权公告日:2012年6月27日

6. 仇华吉;周末;孙元. 伪狂犬病病毒基因组Fosmid文库、构建方法及其在构建突变体中的应用. ZL201810374527.9 专利申请日:2018年4月24日  授权公告日:2022年3月18日

7. 仇华吉;罗玉子;孙元;孟星宇;李素;李永锋. 猪瘟病毒截短E2蛋白及其应用. ZL201711119596.7 专利申请日:2017年11月14日  授权公告日:2020年7月24日

8. 仇华吉;罗玉子;孙元;孟星宇;李素;李永锋. 检测非洲猪瘟病毒的PCR引物、试剂盒及其应用. ZL201610183350.5 专利申请日:2016年3月28日  授权公告日:2019年5月14日

9. 仇华吉;李彦伟;孙元;王克雄;王牟平;赵飞;赵宪成. 重组腺病毒疫苗株高适应性HEK293克隆细胞株及其应用. ZL201510570856.7 专利申请日:2015年9月9日  授权公告日:2018年6月26日

10. 仇华吉;李永锋;孙元;李素;罗玉子. 绿色荧光蛋白标记的重组猪瘟病毒及其拯救方法和应用. ZL201310069486.X 专利申请日:2013年3月5日  授权公告日:2015年2月11日

11. 仇华吉;张兴娟;孙元;刘大飞. 用于可视化检测猪瘟病毒野毒株的RT-LAMP引物. ZL200910180317.7 专利申请日:2009年10月22日  授权公告日:2012年4月18日

8、转基因安全证书和临床试验批件

1. 表达猪瘟病毒E2基因和伪狂犬病病毒UL49基因的重组腺病毒活载体疫苗rAdV-E2-UL49的安全证书. 农基安证字(2010)第063号

2. 表达猪瘟病毒E2基因的腺病毒/甲病毒复制子嵌合疫苗rAdV-SFV-E2的安全证书. 农基安证字(2013)第273号

3. 猪瘟基因工程活疫苗(rAdV-SFV-E2株)临床试验批件. 批件号:2017065

9、学术组织

1. 中国畜牧兽医学会动物传染病学分会青年学者专业组副主任委员. 2019年8月至2023年8月

2. 黑龙江省畜牧兽医学会动物传染病学分会第九届理事会副秘书长. 2020年11月至2024年11月

3. 野生动物生物安全管控国家创新联盟常务理事. 2021年11月至2024年11月

4. 中国畜牧兽医学会生物技术学分会第六届理事会理事. 2020年10月至2024年10月

5. 东北养猪研究会第十二届理事会理事. 2016年7月至2020年7月

10、学术荣誉

1. 中国农业科学院—大北农人才奖优秀青年人才奖. 中国农业科学院. 2023年1月

2. 龙江学者支持计划,青年学者. 黑龙江省教育厅. 编号Q201907 日期:2019年11月

3. 猪瘟基因工程活疫苗(rAdV-SFV-E2株)的创制,大北农科技奖,北京大北农科技集团股份有限公司,2019-12-31(排名第2)

4. 省部级奖励,黑龙江省科技进步二等奖,黑龙江省人民政府,2019-10-31(排名第5)

5. 省部级奖励,中国农业科学院杰出科技创新奖,中国农业科学,2018-08-27(排名第5)


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