Его исследования были отмечены наградами и непосредственно помогли разработать правила для более безопасных рабочих мест. Выявление репродуктивной и нейротоксичности альтернативного растворителя 2-бромпропана как озоноразрушающего химического вещества помогло остановить распространение неблагоприятного воздействия на рабочих. Его обнаружение высокого уровня ртути у пациентов с пломбами из амальгамы в зубах помогает сформировать политику по сокращению и, наконец, запрету использования амальгамы у детей.
Недавнее обнаружение высоких уровней микропластика в семенниках людей и собак служит предупредительным сигналом к осознанию потенциального воздействия микропластика на здоровье человека. Он был совместным исследователем на территории кампуса и университета.
Доктор Ю продолжает свои текущие исследования, изучая влияние микропластика на репродуктивное здоровье человека, а также влияние сажи на функцию легких и процесс старения. В последнее время он получил широкую известность благодаря своим исследованиям микропластика.
Пилотная программа направлена на содействие инновациям в исследованиях и развитие исследовательского потенциала посредством взаимодействия с центрами NM-INSPIRES. Присуждаются гранты на пилотные исследования, включающие фундаментальные механистические и токсикологические исследования, клинико-трансляционные исследования, популяционные исследования и исследования с участием местных сообществ, направленные на решение важных проблем в области исследований здоровья окружающей среды. Проект доктора Ю « Домашние животные как индикаторы для прогнозирования воздействия факторов окружающей среды на репродуктивное здоровье человека в Нью-Мексико» получил эту награду.
Анализ отдельных клеток стал мощным инструментом для изучения геномики, транскриптомики, протеомики, метаболомики и межклеточных взаимодействий на уровне отдельных клеток. Традиционно классификация и характеристика клеточного поведения проводились на объемных образцах, где клетки физически гомогенизировались и коллективно анализировались. Однако этому подходу не хватает способности различать однородные изменения переменной во всех клетках и сдвиги в композиционных соотношениях между популяциями с дифференциальной экспрессией, что затрудняет выявление критических функциональных изменений, которые могут произойти в небольшом подмножестве клеток, особенно в экологически значимых. низкие дозы. Чтобы устранить эти ограничения, доктор Ю разработал одноклеточный анализ на основе анализа высокого содержания (HCA). Этот инновационный подход позволяет нам изучить поведение клеток и понять механизм действия при экологически значимых уровнях воздействия.
Это исследование представляет собой исследование охраны труда и техники безопасности (OHS) работников, подвергающихся воздействию органических растворителей, с особым упором на новые альтернативы озоноразрушающим растворителям, таким как 1-бромпропан (1-BP) и 2-бромпропан (2-BP). попытались дать существенное представление о репродуктивных и нейротоксических эффектах этих соединений. Когда 2-BP был представлен в качестве альтернативного озоноразрушающего растворителя (ODA), доктор Ю провел комплексные исследования, которые продемонстрировали его репродуктивную токсичность как для мужских, так и для женских систем. Результаты показали, что 1-BP проявляет значительно более высокую нейротоксичность, чем 2-BP. Это новаторское исследование токсических эффектов 1-BP сыграло важную роль в повышении осведомленности о его потенциальных опасностях.
Область системной биологии быстро развивается как интегрированная наука, сочетающая экспериментальные, информационные и вычислительные подходы. Параллельно компьютерная токсикология добилась значительных успехов, сопровождаясь замечательными достижениями в молекулярной биологии. Эти разработки предоставили токсикологии новый мощный инструментарий, позволяющий повысить эффективность и результативность оценки опасностей и рисков, связанных с химическими веществами в окружающей среде. В исследовании доктора Ю использовались возможности компьютерной токсикологии и обширные данные, основанные на знаниях, для разработки системного подхода под названием GO-Quant. Этот инновационный подход позволяет систематически преобразовывать обширные геномные данные в измеримую и биологически значимую информацию о путях развития.
Доктор Ю применил как исследования in vitro, так и in vivo для изучения молекулярного механизма действия тяжелых металлов, таких как метилртуть, мышьяк и кадмий, в пути деградации белков, зависимом от убиквитин-протеасомной системы (UPS), и продемонстрировал, что вызванная метилртутью дисфункция UPS является важным механизмом, лежащим в основе токсического воздействия на яички in vivo.
В рамках исследования механизмов канцерогенности, связанной с тяжелыми металлами, этот проект исследует сигнальные пути, участвующие в гибели клеток, путем сравнения мышьяка, кадмия и метилртути с использованием клеток генотипа P53. Мышьяк (As) представляет собой загадочный парадокс, поскольку он может действовать как мощный токсикант и канцероген, а также демонстрировать эффективность в качестве химиотерапевтического агента при остром промиелоцитарном лейкозе (ОПЛ).
Челин Джейми Ху, Маркус А. Гарсия, Александр Нихарт, Руи Лю, Лэй Инь, Натали Адольфи, Дэниел Ф. Галлего, Хуинин Кан, Мэтью Дж. Кэмпен, Сяочжун Ю. Присутствие микропластика в яичках собак и человека и его потенциальная связь с количеством сперматозоидов и весом яичек и эпидидимиса. Токсикологические науки: официальный журнал Общества токсикологии.
*Наиболее широко освещаемая в СМИ рукопись опубликована в журнале Toxicological Science, альтиметрический балл 3300.
Инь Л., Ху С., Ю. Высокопроизводительный анализ токсичности БФА и его отдельных аналогов для яичек мышей в сперматогониях, клетках Сертоли и клетках Лейдига выявил уникальный фенотип многоядерности, индуцированный БФАФ, связанный с повышенным синтезом ДНК. Toxicol In Vitro. 2023;89:105589. doi: 10.1016/j.tiv.2023.105589. PubMed PMID: 36958674; PubMed Central PMCID: PMC10351343.
Цзян М., Ху Ч.Дж., Роу К.Л., Кан Х., Гонг Х., Дагукон К.П., Ван Дж., Линь И., Суд А., Го И., Чжу И., Алексис Н.Е., Гиллиланд Ф.Д., Белинский С.А., Ю Х. , Ленг С. Применение искусственного интеллекта для количественной оценки дозы осаждения черного углерода в легких у людей, подвергающихся воздействию частиц сгорания в окружающей среде. Журнал науки о воздействии и экологической эпидемиологии. 17 октября 2023 г.; doi: 10.1038/s41370-023-00607-0. PubMed PMID: 37848612.
Гарнер CE, Ю X. Видовая и половая зависимость токсикокинетики 1-бромпропана: роль окисления печеночным цитохромом P450 и глутатиона (GSH). Xenobiotica; судьба чужеродных соединений в биологических системах. 2014;44(7):644-56. doi:10.3109/00498254.2013.879624. PubMed PMID: 24438363.
Ю С , Гриффит В.К., Хансперс К., Диллман Дж.Ф., 3-й, Онг Х., Вредевогд М.А., Фаустман Э.М. Системный подход к интерпретации данных микроматриц, зависящих от дозы и времени: количественная интеграция анализа генной онтологии для оценки риска. Токсикологические науки: официальный журнал Общества токсикологии. 2006;92(2):560-77. doi: 10.1093/toxsci/kfj184. PubMed PMID: 16601082. *ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, редактор д-р Каннингем, «Внедрение удовольствия в функциональную токсикогеномику». Toxicol Sci 92(2), 347–348 (2006)
Полный список публикаций доктора Ю.
Главный следователь
Менеджер лаборатории
Студент-исследователь
Студент-исследователь
Профессор
Полный факультет, CC - Борьба с раком и поп-наука, SOM - Комплексный онкологический центр