导师风采
李宏义
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个人信息

Personal Information

  • 主任医师
  • 导师类别:博士生导师
  • 性别: 男

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:北京医院
  • 所属专业: 内科学
  • 邮箱 : leehongyi@bjhmoh.cn
  • 工作电话 : -

个人简介

Personal Profile

       李宏义,医学博士,北京医院心血管内科主任医师、北京大学医学部教授,北京协和医学院博士生导师。1996年毕业于中山医科大学,2003年获得中国协和医科大学、北京协和医院心血管内科硕士学位。2006年以来先后主持多项国家自然科学基金、973项目课题等,发现了“全身纤维结缔组织网络中的界面流体传输现象”,促进了中西医结合的基础科学和临床应用研究的发展。

  长期从事心血管疾病的临床和科研工作,在高血压、冠心病和心律失常等常见疾病的诊治方面经验丰富,尤其擅长缺血性心肌病、应激性心肌病、原发性心肌病等累计心脏微循环的慢病治疗和系统性管理;在中西医结合研究方面,师从家父,探索心血管等多种疾病治疗的特色针刺疗法(“德義皮针疗法”迷走神经刺激术),如心律失常、缺血性心肌病、以及哮喘、老年痴呆的防治等。


  • 研究方向Research Directions
组织液循环网络
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
团队展示

针对组织液在人体内纤维结缔组织中的界面传输现象的研究,本研究组已经与中国医学科学院基础医学研究所、清华大学、中国科学院计算技术研究所、国家纳米科学中心等研究单位建立起密切的合作关系,组成了大跨度、多学科交叉研究的团队。


项目情况

   已完成国家自然科学基金3项,国家重点基础研究发展规划(973计划) 2项。

(1)973项目 第六个课题第二部分 “来源于12经脉穴位区的循经特异性通道的示踪成像研究”  2012/1-2016/8,80万元,子课题负责人,结题

(2)973项目 疏松结缔组织中的传递现象及艾灸等效应的模式化研究 2015/1-2019/12,400万元,课题负责人,结题

(3)121工程项目 血管周围流体传输通路与动脉粥样硬化性疾病关系的磁共振成像研究 2017/7-2021/12,100万元,课题负责人,结题


报考意向
招生信息
北京医院
硕士研究生
  • 序号
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  • 招生人数
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报考意向
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毕业院校:
所学专业:
报考类型:
学术学位博士
学术学位硕士
专业学位硕士
临床专业学位博士
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备注:
研究方向

传统生理学认为,组织间隙(interstitium)是细胞之间的微米尺度空间,其组织学结构是纤维结缔组织,由纤维骨架和组织凝胶组成,由于凝胶中粘多糖的束缚,组织液不能自由流动,只能在局部扩散(Diffusion)。我们发现的新现象和新规律:

1. 固相的纤维与液相的组织凝胶之间存在“界面区(Interfacial zone)”,构成了组织间隙中的第二种空间;在外力的作用下,进入界面区的液体以纤维为轨道而连续流动;因此,组织液不仅在局部扩散,还能够形成界面流(Interfacial fluid flow);

2. 组织间隙中的纤维集合成直径数毫米、长度数十厘米甚至1米以上的纤维束,形成遍布全身的有序纤维网络;以有序纤维束为轨道,在至少四种人体解剖学部位形成了长程有序的组织液界面流,包括:静脉外膜组织液界面流、动脉外膜组织液界面流、神经组织液界面流和皮肤组织液界面流等,形成贯穿全身的“组织液界面流动网络”;

3. 组织液界面流具有“趋动力源性(Dynamotaxis)”,心脏搏动和呼吸运动等周而复始的机械运动是动力源之一;

4. 占总体重~20%的组织液通过“界面流动网络”的传输,再回到血液循环,形成组织液循环;与血液和淋巴循环一起,构成完整的体液循环网络。


研究成果

近几年发表主要论著如下:


[1]Li, H., Lyu, Y., Chen, X. et al. Layers of interstitial fluid flow along a “slit-shaped” vascular adventitia. J. Zhejiang Univ. Sci. B 2021, 22, 647–663.

[2]Hongyi Li,Yajun Yin,Chongqing Yang,Min Chen,Fang Wang,Chao Ma,Hua Li,Yiya Kong,Fusui Ji,Jun Hu. Active interfacial dynamic transport of fluid in a network of fibrous connective tissues throughout the whole body[J]. Cell Proliferation,2020,53(2). 

[3]Hongyi Li,Chongqing Yang,Yajun Yin,Fang Wang,Min Chen,Liang Xu,Naili Wang,Di Zhang,Xiaoxia Wang,Yiya Kong,Qing Li,Si Su,Yupeng Cao,Wentao Liu,Zhuo Ao,Luru Dai,Chao Ma,Lijun Shang,Dong Han,Fusui Ji,Hua Li. An extravascular fluid transport system based on structural framework of fibrous connective tissues in human body[J]. Cell Proliferation,2019,52(5).

[4] 李宏义,韩东,李华,陈敏.全身纤维结缔组织网络中的界面流体传输现象[J].生理科学进展,2017,48(02):81-87.

[5]Li Hongyi,Yang Chongqing,Lu Kuiyuan,Zhang Liyang,Yang Jiefu,Wang Fang,Liu Dongge,Cui Di,Sun Mingjun,Pang Jianxin,Dai Luru,Han Dong,Liao Fulong. A long-distance fluid transport pathway within fibrous connective tissues in patients with ankle edema.[J]. Clinical hemorheology and microcirculation,2016,63(4).

[6]Hongyi Li,Jiabin Tong,Weiguo Cao,Min Chen,Hua Li,Hong Dai,Liang Xu,Xiaoliang Chen. Longitudinal non-vascular transport pathways originating from acupuncture points in extremities visualised in human body[J]. Chinese Science Bulletin,2014,59(35).


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