『广西医科大学研究生导师风采』
姓名: 王金武
性别:
职称: 主任医师
研究方向: 1.肩关节外科、肩关节镜、计算机辅助手术;数字骨科3D打印、3D打印康复辅具 2.个性化人工关节设计与应用、骨科生物材料与生物 3D 打印 3.生物反应器;骨软骨肩袖修复再生研究、中药与肿瘤药物筛选 4.神经假体、植入式电刺激器、骨科机器人、康复机器人、医学影像与虚拟手术 5.骨科内植物的生物力学与运动医学关键技术研究

姓名:王金武
职称:主任医师、教授、博士生导师
邮箱:wangjw@sjtu.edu.cn, jinwu_wang@sohu.com
电话:021-63139920

个人简介:
王金武,医学博士,上海交通大学医学院附属第九人民医院骨科主任医师,美国克里夫兰医学中心骨关节FELLOW,上海交通大学医学院教授,上海交通大学生物医学工程学院兼职研究员,博导及博士后导师。十三五和十四五科技部二个国家重点研发计划首席科学家,俄罗斯自然科学院国际外籍院士,上海交通大学转化医学研究院首席科学家,第五届“卓越建树”人民名医。转化医学国家重大科技基础设施(上海)创新医疗器械注册研究与临床转化服务中心主任、数字医疗与生物3D打印实验室主任,数字医学临床转化教育部工程研究中心副主任,民政部智能控制与康复技术重点实验室副主任,中医智能康复教育部工程研究中心副主任,中华医学会上海市数字医学专科分会候任主任委员,中华医学会数字骨科创伤与关节委员会副主任委员,国家食品药品监督管理总局(NMPA)评审专家,上海市优秀技术带头人,上海市卫健委骨与关节康复医学科重点学科带头人,上海市临床康复领军人才,上海市康复医学工程研究会理事长,上海康复辅具与老年福祉产业技术创新战略联盟副理事长兼秘书长,中华医学会医学工程学分会数字骨科专委会副主任委员,中国研究型医院学会运动医学专业委员会副主任委员,中国生物材料学会生物材料先进制造分会副主任委员,中国医药生物技术协会3D 打印技术分会副主任委员。
长期致力于骨关节外科、数字医学、骨关节生物3D打印及骨科康复领域,生物3D打印项目获《Nature》专题报道。先后承担了包括十三五科技部重点研发计划(生物3D打印)、十四五科技部重点研发计划(数字医学与微纳米生物材料)、科技部“863”“973”子课题、中国工程科技发展战略咨询项目等国家级课题10项。获得国内首张3D打印医疗器械注册证,也是注册人制度下科研型企业申请到的国内首张医疗器械注册证,牵头制定国内首个生物3D打印标准和首个3D打印康复辅具标准等14项医疗器械标准。完成的“3D打印月骨”是人体3D打印最小的关节之一,该成果已申报并获发明专利,同时临床进行转化应用。《Digital Medicine》和《组织工程与重建外科》杂志副主编;参编专著19部,主编或者副主编专著12部、主译及副主译各1部,第一作者或通信作者发表包括Nature与Science旗下子刊等高质量论文100余篇。在上海交大设立数字医学与3D打印前沿医工交叉转化研究生课程,获颁科学中国人(2016)年度人物。
以第一完成人获得2022年度上海市技术发明一等奖,项目名称“四肢骨关节炎的数字化诊疗关键技术与装备开发”。荣获教育部科学技术一等奖、上海医学科技一等奖、上海康复医学科技一等奖和中华医学科技进步一等奖、江苏医学科技奖、吉林省科学技术一等奖等。
  
主要研究方向
1、肩关节外科、肩关节镜、计算机辅助手术;数字骨科3D打印、3D打印康复辅具
2、个性化人工关节设计与应用、骨科生物材料与生物 3D 打印
3、生物反应器;骨软骨肩袖修复再生研究、中药与肿瘤药物筛选
4、神经假体、植入式电刺激器、骨科机器人、康复机器人、医学影像与虚拟手术
5、骨科内植物的生物力学与运动医学关键技术研究

近5年代表性论文、著作或专利:
1.Wang T , Li W , Zhang Y ,et al.Bioprinted constructs that simulate nerve-bone crosstalk to improve microenvironment for bone repair[J].Bioactive Materials., 2023.(SCI收录,IF=18.9)
2.Li T, Ma Z, Zhang Y, et al. Regeneration of Humeral Head Using a 3D Bioprinted Anisotropic Scaffold with Dual Modulation of Endochondral Ossification[J]. Advanced Science, 2023: 2205059.(SCI收录,IF=17.521)
3.Li W, Miao W, Liu Y, et al. Bioprinted Constructs that Mimic the Ossification Center Microenvironment for Targeted Innervation in Bone Regeneration[J]. Advanced Functional Materials, 2022, 32(9): 2109871. (SCI收录,IF=19.924)
4.Liu Y, Niu H, Wang C, et al. Bio-inspired, bio-degradable adenosine 5′-diphosphate-modified hyaluronic acid coordinated hydrophobic undecanal-modified chitosan for hemostasis and wound healing[J]. Bioactive Materials, 2022, 17: 162-177. (SCI收录,IF=16.874)
5.Chengwei W, Yihao L, Xiaoxiao Y, et al. In-situ forming hydrogel incorporated with reactive oxygen species responsive and antibacterial properties for diabetic infected chronic wound healing[J]. Chemical Engineering Journal, 2022, 450: 138077.(SCI收录,IF=16.744)
6.Yang X, Li S, Ren Y, et al. 3D printed hydrogel for articular cartilage regeneration[J]. Composites Part B: Engineering, 2022: 109863. (SCI收录,IF=11.322)
7.Neng X, Guohong S, Yuling S, et al. Research Progress of Robot Technology in In situ 3D Bioprinting[J]. International Journal of Bioprinting, 2022, 8(4). (SCI收录,IF=7.422)
8.Sun X, Jiao X, Yang X, et al. 3D bioprinting of osteon-mimetic scaffolds with hierarchical microchannels for vascularized bone tissue regeneration[J].Biofabrication, 2022, 14(3): 035008. (SCI收录,IF=11.061)
9.Sun X, Zhang X, Jiao X, et al. Injectable bioactive polymethyl methacrylate–hydrogel hybrid bone cement loaded with BMP-2 to improve osteogenesis for percutaneous vertebroplasty and kyphoplasty[J]. Bio-Design and Manufacturing, 2022, 5(2): 318-332.(SCI收录,IF=5.887)
10.Jiao X, Sun X, Li W, et al. 3D-Printed β-Tricalcium Phosphate Scaffolds Promote Osteogenic Differentiation of Bone Marrow-Deprived Mesenchymal Stem Cells in an N6-methyladenosine-Dependent Manner[J]. International Journal of Bioprinting, 2022, 8(2). (SCI收录,IF=7.422)
11.Ma H, Yang C, Ma Z, et al. Multiscale Hierarchical Architecture‐Based Bioactive Scaffolds for Versatile Tissue Engineering[J]. Advanced Healthcare Materials, 2022: 2102837. (SCI收录,IF=11.092)
12.Li C, Chen J, Jie T, et al. Construction of Biomimetic Tissues with Anisotropic Structures via Stepwise Algorithm‐Assisted Bioprinting[J]. Small, 2022, 18(46): 2204316. (SCI收录,IF=15.153)
13.Wenhao Wang, Yuehua Liu, Zifan Liu, Shuai Li, Changxu Deng, Xiaoxiao Yang, Qian Deng, Yeye Sun, Yuxin Zhang, Zhenjiang Ma, Wentao Li, Yang Liu, Xiaojun Zhou, Tao Li, Junfeng Zhu, Jinwu Wang, and Kerong Dai,ACS Biomaterials Science & Engineering 2021 7 (10), 4946-4958. (SCI收录,IF=5.395)
14.Sun X, Ma Z, Zhao X, et al. Three-dimensional bioprinting of multicell-laden scaffolds containing bone morphogenic protein-4 for promoting M2 macrophage polarization and accelerating bone defect repair in diabetes mellitus[J]. Bioactive materials, 2021, 6(3): 757-769. (SCI收录,IF=16.874)
15.Li S, Wang W, Li W, et al. Fabrication of Thermoresponsive Hydrogel Scaffolds with Engineered Microscale Vasculatures[J]. Advanced Functional Materials, 2021, 31(27): 2102685. (SCI收录,IF=19.924)
16.Yang X, Wang C, Liu Y, et al. Inherent Antibacterial and Instant Swelling ε-Poly-Lysine/Poly (ethylene glycol) Diglycidyl Ether Superabsorbent for Rapid Hemostasis and Bacterially Infected Wound Healing[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(31): 36709-36721. (SCI收录,IF=10.383)
17.Li C, Ma Z, Li W, et al. 3D-Printed Scaffolds Promote Angiogenesis by Recruiting Antigen-Specific T Cells[J]. Engineering, 2021. (SCI收录,IF=12.834)
18.Deng C, Yang J, He H, et al. 3D bio-printed biphasic scaffolds with dual modification of silk fibroin for the integrated repair of osteochondral defects[J]. Biomaterials Science, 2021. (SCI收录,IF=7.590)
19.Chen H, Fu Y, Feng K, et al. Polydopamine-coated UiO-66 nanoparticles loaded with perfluorotributylamine/tirapazamine for hypoxia-activated osteosarcoma therapy[J]. Journal of nanobiotechnology, 2021, 19(1): 1-18. (SCI收录,IF=9.429)
Ren Y, Yang X, Ma Z, et al. Developments and opportunities for 3D bioprinted organoids[J]. International Journal of Bioprinting, 2021, 7(3). (SCI收录,IF=7.422)

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