叶坚
教授、博士生导师,我校医学院附属瑞金医院“广慈教授”、我校医学院附属仁济医院兼职研究员、国家重点实验室PI、国家自然科学基金委优秀青年基金获得者。毕业于浙江大学高分子系(2000学士,2003硕士)和比利时鲁汶大学化学系(2010,博士)。曾任英特尔产品(上海)有限公司材料工程师(2003-2005)、比利时微电子研究中心高级研究员(2010-2013)、美国Rice大学访问学者(2011)。曾获2009年比利时微电子研究中心(IMEC)科研卓越成就奖、2009年中国国家优秀自费留学生奖学金、2010年比利时研究基金会博士后研究员基金、2011年比利时研究基金会访问学者基金,入选英国皇家化学会期刊Journal of Materials Chemistry B 2020 Emerging Investigators、2023 “Wiley威立中国开放科学高贡献作者”称号、2019年度“中国生物医学工程学会优秀博士论文奖”指导导师(全国仅6篇)、第十八届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛全国特等奖指导导师、第一届国家自然科学基金青年学生基础研究(本科生)项目和(博士生)项目指导导师。在Nature、Nature Communications、Advanced Science、Nano Letters、ACS Nano、Small、Biomaterials等期刊上共发表论文118篇,被引用5400多次,H因子为43。曾被ACS Nano、Theranostics、Small Methods等期刊邀请撰写Perspective、tutorial和综述文章,参与撰写英文专著四本。
长期担任Nature Catalysis、Nature Food、Nature Communications、PNAS、Advanced Materials、Advanced Functional Materials、Angewandte Chemie International Edition、JACS、Nano Letters、ACS Nano、Small等多个期刊的审稿人。目前任中国光学学会第三届生物医学光子学专业委员会常委、中国抗癌协会纳米肿瘤学专业委员会第一届青年委员会委员、第一届全国卫生产业企业管理协会实验医学专家委员会青年委员会委员。曾参与多个欧盟第七框架项目,共获得中国、欧洲和美国专利10项,申报15项中国专利。主持国家自然科学基金优秀青年项目和面上项目(4项)、上海市科委生物医药领域科技支撑项目和高新技术领域项目等。
(1)基于人工智能的等离激元纳米材料的模拟设计、合成制备、光学属性及其生物医学应用;
(2)拉曼光谱、表面增强拉曼光谱、“缝隙增强拉曼探针”及其生物医学应用;
(3)“数字胶体增强拉曼光谱”和“表面增强拉曼分子组学”的单细胞、单颗粒、单分子超灵敏检测,结合人工智能实现高灵敏、无标记、快速液体活检的疾病诊断。
1) Bi, X.; Czajkowsky D.M.; Shao, Z.; Ye, J. Digital colloid-enhanced Raman spectroscopy by single-molecule counting, Nature, 2024, 628, 771-775.
2) Gu, Y.; He, C.; Zhang, Y.; Lin, L.; Thackray, B. D.; Ye, J.*; Gap-enhanced Raman tags for physically unclonable anticounterfeiting labels, Nature Communications, 2020, 11, 516.
3) Zhang, Y.; Gu, Y.; He, J.; Thackray, B.D.; Ye, J.*; Ultrabright gap-enhanced Raman tags for high-speed bioimaging, Nature Communications, 2019, 10, 3905.
4) Qiu, Y.; Zhang, Y.; Li, M.; Chen, G.; Fan, C.; Cui, K.; Wan, J.; Han, A.; Ye, J.*; Xiao, Z.*; Intraoperative Detection and Eradication of Residual Microtumors with Gap-Enhanced Raman Tags, ACS Nano, 2018, 12, 7974.
5) Lin, L.; Zhang, Q.; Li, X.; Qiu, M.; Jiang, X.; Jin, W.; Gu, H.*; Lei, D.Y.*; Ye, J.*; Electron Transport Across Plasmonic Molecular Nanogaps Interrogated with Surface-Enhanced Raman Scattering, ACS Nano, 2018, 12, 6492.
6) Lin, L.; Zapata, M.; Xiong, M.; Liu, Z.; Wang, S.; Xu, H.; Borisov, A. G.; Gu, H.; Nordlander P.*; Aizpurua, J.*; Ye, J.*; Nanooptics of plasmonic nanomatryoshkas: shrinking the size of a core-shell junction to subnanometer, Nano Letters, 2015, 15, 6419.
7) Bao, Z.; Zhang, Y.; Tan, Z.; Yin, X.; Di, W.*; Ye, J.*; Gap-enhanced Raman tags for high-contrast sentinel lymph node imaging, Biomaterials, 2018, 163, 105.
8) Wen, F.F.; Ye, J.*; Liu, N.; Van Dorpe, P.; Nordlander, P.; Halas, N.J.* Plasmon Transmutation: Inducing New Modes in Nanoclusters by Addling Dielectric Nanoparticles, Nano Letters, 2012, 12, 5020.
9) Ye, J.*; Wen, F.; Sohbani, H.; Lassiter, B.; Van Dorpe, P.; Nordlander, P.; Halas, N.* Plasmonicnanoclusters: near field properties of the Fano resonance interrogated with SERS, Nano Letters, 2012, 12, 1660.
10) Ye, J.*; Verellen, N.; Van Roy, W.; Lagae, L.; Maes, G.; Borghs, G.; Van Dorpe, P. Plasmonic modes of metallic semishells in a polymer film, ACS Nano, 2010, 4, 1457.
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