個人經(jīng)歷
1988.09-1993.07中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)生物物理專業(yè) 理學(xué)學(xué)士
1993.09-1998.12 中國科學(xué)院上海生理研究所(現(xiàn)中國科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院)神經(jīng)生物學(xué)理學(xué)博士
1998.12-2000.06 中國科學(xué)院上海生理研究所 視覺生理學(xué) 助理研究員
2000.07-2001.06 日本東京大學(xué)視覺神經(jīng)生物學(xué) 訪問學(xué)者
2001.07-2001.11復(fù)旦大學(xué)視覺神經(jīng)生物學(xué) 講師
2001.12-2002.06 復(fù)旦大學(xué) 視覺神經(jīng)生物學(xué) 副教授
2002.07-2005.12 美國加州大學(xué)伯克利分校(University of California, Berkeley) 神經(jīng)生物學(xué) 博士后
2005.12-至今 中國科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院神經(jīng)科學(xué)研究所 神經(jīng)生物學(xué) 研究員
研究方向
腦如何形成復(fù)雜而有序的突觸連接,將感覺信息整合從而產(chǎn)生運動指令是神經(jīng)科學(xué)研究的關(guān)鍵問題之一。由于具有體外受精、體外發(fā)育、胚胎透明等優(yōu)點,斑馬魚及非洲爪蟾蝌蚪是在體研究腦發(fā)育及腦功能的理想模式動物。運用遺傳操作、在體膜片鉗記錄、在體成像以及行為學(xué)等方法,我們將研究:1)視覺系統(tǒng)的發(fā)育;2)多信道感覺整合與行為;3)神經(jīng)活動對血管系統(tǒng)的調(diào)節(jié)。
視覺系統(tǒng)的發(fā)育
神經(jīng)前體細(xì)胞如何發(fā)育成熟是發(fā)育神經(jīng)生物學(xué)中的研究熱點之一。目前的研究表明神經(jīng)元早期發(fā)育主要取決于遺傳因素,但環(huán)境因素在發(fā)育晚期發(fā)揮的作用以及其信號傳導(dǎo)機(jī)制尚待研究。視網(wǎng)膜結(jié)構(gòu)簡單有序,是研究神經(jīng)發(fā)育的理想模型。我們將采用在體記錄及成像技術(shù),研究外在因素(包括視覺經(jīng)驗、GABA 能輸入、神經(jīng)元自發(fā)電活動、膠質(zhì)細(xì)胞活動以及一些逆向傳遞因子等)在神經(jīng)節(jié)細(xì)胞形態(tài)和功能發(fā)育中的作用及其機(jī)制。同時,我們還研究視網(wǎng)膜桿狀突觸傳遞的可塑性。
多信道感覺整合與行為
動物能夠動態(tài)地整合多種感覺信號,快速地對外界環(huán)境變化作出適應(yīng)性的反應(yīng),這是動物生存的基礎(chǔ),但其神經(jīng)機(jī)制還不清楚。斑馬魚的頂蓋神經(jīng)元接受并整合多種感覺輸入,產(chǎn)生運動前指令,并將其依次傳遞給后腦神經(jīng)元(如:Mauthner 細(xì)胞)和脊髓運動神經(jīng)元,從而導(dǎo)致動物運動。我們利用在體記錄及成像方法,記錄神經(jīng)回路上各級神經(jīng)元的活動,研究多信道感覺整合以及行為的機(jī)制,并結(jié)合行為學(xué)方法探討感覺整合及其可塑性在學(xué)習(xí)與記憶中的作用。
血管系統(tǒng)的神經(jīng)調(diào)節(jié)
腦代謝與腦血流之間的動態(tài)平衡是大腦行使正常功能的前提條件。神經(jīng)元、膠質(zhì)細(xì)胞和血管細(xì)胞組成神經(jīng)血管功能單元,以保證處于活動狀態(tài)下的腦區(qū)能夠獲取充足的血液。然而目前對于神經(jīng)活動如何局部或整體地調(diào)節(jié)腦微循環(huán)還知之甚少。利用斑馬魚頂蓋區(qū)的血管易于在體觀察的優(yōu)點,結(jié)合神經(jīng)元和膠質(zhì)細(xì)胞活動的在體記錄/成像技術(shù),我們將研究感覺信號和神經(jīng)活動如何調(diào)節(jié)血管系統(tǒng)的發(fā)育及功能。此外,我們還將研究在生理和病理狀態(tài)下(例如:神經(jīng)退行性疾。,神經(jīng)活動對血腦屏障功能的調(diào)節(jié)。
代表性論文
1. Du, J.L., Wei, H.P., Wang, Z.R., Wong,S.T. & Poo, M.M. (2009) Long-range retrograde spread of LTP and LTD from optic tectum to retina. Proc Natl Acad Sci USA 106: 18890-18896.
2. Du, J.L. & Poo, M.M. (2004) Rapid BDNF-induced retrograde Synaptic modification in a developing retinotectal system. Nature 429, 878-83.
3. Du, J.L. & Yang, X.L. (2002) Glycinergic synaptic transmission tobullfrogretinal bipolar cells is input-specific. Neuroscience 113, 779-84.
4. Du, J.L., Xu, L.Y. & Yang, X.L. (2002) Glycine receptors and transporters on bullfrog retinal Müller cells. NeuroReport 13, 1653-6.
5. Zhao, J.W., Du, J.L., Li, J.S. & Yang, X.L. (2000) Expression of GABA transporters on bullfrog retinal Müller cells. Glia 34, 104-17.
6. Du, J.L. & Yang, X.L. (2000) Subcellular localization and complements of GABAA and GABAC receptors on bullfrog retinal bipolar cells. Journal of Neurophysiology 84, 666-76.