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李澄宇

(臨港實驗室研究員)

鎖定
李澄宇,博士,博士生導師,國家傑出青年科學基金獲得者 [4] 博士生導師。現任臨港實驗室研究員 [5] 中國科學院神經科學研究所重大任務與成果轉化處處長,上海市重大科技專項“全腦神經聯接圖譜與克隆猴模型計劃”所長專項助理,高級研究員,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心骨幹人才,神經科學國家重點實驗室成員。曾獲地奧獎學金、中科院優秀導師等獎項,上海交通大學兼職博士生導師 [4]  。擔任Frontiers in Integrative Neuroscience的Review Editor,擔任中國神經科學學會認知神經生物學分會、學習記憶基礎與臨牀分會委員會委員。 [1] 
中文名
李澄宇
國    籍
中國
畢業院校
北京大學+中科院神經科學研究所

李澄宇人物經歷

1999年畢業於北京大學
2004年於中科院神經科學研究所獲博士學位
2004 - 2009年美國加州大學伯克利分校從事博士後研究
2009年起任中科院神經科學研究所課題組長。 [1] 

李澄宇研究方向

現代神經科學急缺對複雜而有序的大腦環路功能性的理解。實驗室關注的問題包括:在行為中的動物,腦內神經元是如何組織和連接的,這些連接是如何對腦功能作出貢獻的,腦的功能是如何調控神經元連接的。實驗室將利用在體全細胞記錄,神經元活動性的多道細胞外記錄,鈣成像,免疫組織化學,光遺傳技術,雙光子技術等,在限制頭運動和自由運動的模式動物中,研究以下問題:
1.工作記憶和社會行為等認知行為的神經環路機制是什麼。
2.什麼是前額葉等腦區在工作記憶中進行信息存儲和操縱的環路原理是什麼。
3.局部或長程的神經元環路中,特定的神經元連接如何被記憶的不同階段(獲取,鞏固,與恢復使用)所動態調控。
同時還在研發新的技術,用於記錄和操控神經元活動,並開發自動化訓練行為方法。
這些研究對於揭示神經性疾病的機制、製造更好的腦與機器接口、以及對人類大腦的理解,都有重要作用。 [3]    

李澄宇招生專業

071006-神經生物學
071023-計算生物學 [7] 

李澄宇招生方向

工作記憶的神經環路機制
對有複雜而有序的大腦環路的功能性理解 [7] 

李澄宇主要成就

側重於精細的行為學設計、基於光遺傳手段的因果性研究、與基於電生理手段的相關性研究,證明了內側前額葉皮層在工作記憶行為中的重要作用,發現了其在學習過程中的功能切換。研究成果以通訊作者形式發表在Science期刊上,獲得國際國內同行關注與好評。 [1] 

李澄宇獲獎情況

(1) 萬人計劃科技創新領軍人才, 國家級, 2018
(2) 中國科學院優秀導師獎, , 院級, 2017
(3) 中青年科技創新領軍人才, 國家級, 2017
(4) 上海分院傑出青年科技創新人才提名人選, , 院級, 2016
(5) 中國科學院優秀導師獎, 一等獎, 院級, 2015 [7] 

李澄宇科研進展

1、2023年7月12日23點, 李澄宇研究員等人在Cell期刊在線發表了題為“Single-cell spatial transcriptome reveals cell-type organization in macaque cortex”的研究論文,該研究成果由臨港實驗室聯合中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、華大生命科學研究院、上海腦科學與類腦研究中心、騰訊AI Lab、瑞典皇家理工學院、卡羅林斯卡醫學院等單位近100人的科研團隊合作完成。該研究利用我國自主研發的超高精度大視場空間轉錄組測序技術Stereo-seq和snRNA-seq技術,成功繪製了獼猴大腦皮層的細胞類型分類樹,並揭示了細胞類型組成和靈長類腦區結構分佈之間的關係,為進一步研究神經元之間的連接提供了分子細胞基礎。 [6] 
2、2023年10月23日,臨港實驗室李澄宇研究團隊聯合中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)趙鄭拓研究團隊在《Advanced Science》期刊在線發表了題為《An Ultraflexible Electrode Array for Large-Scale Chronic Recording in the Nonhuman Primate Brain》的研究論文。該研究通過構建適用於非人靈長類皮層長期埋植的超柔性微電極及配套植入方案,在實驗猴的視皮層及運動皮層進行了長期埋植及單細胞水平神經信號記錄,並進行了運動腦機接口等功能驗證。此研究首次實現了使用超柔性微電極在非人靈長類中進行長期大規模單細胞水平的神經信號採集,為靈長類的基礎神經科學研究以及腦機接口的臨牀應用提供了強有力的工具。 [8] 

李澄宇代表性學術論文

• Gao, L., Liu, S., Gou, L., Hu, Y., Liu, Y., Deng, L., Ma, D., Wang, H., Yang, Q., Chen, Z., Liu, D., Qiu, S., Wang, X., Wang, D., Wang, X., Ren, B., Liu, Q., Chen, T., Shi, X., Yao, H., Xu, C., Li, C., Sun, Y., Li, A., Luo, Q., Gong, H.*, Xu, N.*, & Yan, J.* (2022) Single-neuron projectome of mouse prefrontal cortex. Nat. Neurosci. 25: 515-529.
• Zhu,J.,Cheng,Q.,Chen,Y.,Fan, H.,Han,Z.,Hou, R.,Chen,Z., Li, C.* (2020) Transient delay-period activity of agranular insular cortex controls working memory maintenance in learning novel tasks Neuron 105: 934-946
• Zhang, X., Yan, W., Wang, W., Fan, H., Hou, R., Chen, Y., Chen, Z., Ge, C., Duan, S., Albert,C., Li, C.* (2019) Active information maintenance in working memory by a sensory cortex ELIFE 8: e43191
• Zou, S.,Li, C.* (2019) High-throughput automatic training system for spatial working memory in free-moving mice Neurosci Bull 35: 389-400
• Guan, S., Wang, J., Gu, X., Zhao, Y., Hou, R., Fan, H., Zou, L., Gao, L., Du, M.,Li, C.* and Fang, Y.* (2019) Elastocapillary self-assembled neurotassels for stable neural activity recordings Sci. Adv. 5: 2842
• Han, Z., Chen, W., Chen, X., Zhang, K., Tong, C., Zhang, X.,Li, C.*,Liang, Z.* (2019) Awake and behaving mouse fMRI during Go/No-Go task Neuroimage 188: 733-742
• Ji, B., Wang, M., Ge,C., Xie,Z.,Guo,Z. Hong,W., Gu,X., Wang,L., Yi,Z., Jiang,C., Yang,B., Wang,.X., Li,X.,Li, C.,Liu, J.* (2019) Flexible bioelectrodes with enhanced wrinkle microstructures for reliable electrochemical modification and neuromodulation in vivo Biosensors and Bioelectronics 135: 181-191
• Wang, M., Ji, B., Gu, X., Tian, H., Kang, X., Yang, B., Wang, X., Chen, X. , Li, C.,Liu, J.* (2018) Direct electrodeposition of Graphene enhanced conductive polymer on microelectrode for biosensing application Biosensors and Bioelectronics 99: 99-107
• Han, Z., Zhang, X., Zhu, J., Chen, Y.,and Li, C.* (2018) High-throughput automatic training system for odor-based learned behaviors in head-fixed mice Front Neural Circuit 12: 15
• Shi, G.*, Liu, Z. , Wang, X. , Li, C. , Gu, X. (2017) Object-dependent sparse representation for extracellular spike detection Neurocomputing 266: 674-686
• Ji, B., Wang, M., Kang, X., Gu, X., Li, C., Yang, B., Wang, X., Liu, J.* (2017) Flexible Optoelectric Neural Interface Integrated Wire-Bonding μLEDs and Microelectrocorticography for Optogenetics IEEE Transactions on Electron Devices 64: 2008-2014
• Li, Y., Xu, J., Liu, Y., Zhu, J., Liu, N., Zeng, W., Huang, N., Rasch, M., Jiang, H., Gu, X., Li, X., Luo, M.,Li, C., Teng, J., Chen, J., Zeng, S., Lin, L. & Zhang, X.* (2017) A distinct entorhinal cortex to hippocampal CA1 direct circuit for olfactory associative learning Nat. Neurosci. 20: 559
• Liu, D., Gu, X., Zhu, J., Zhang, X., Han, Z., Yan, W., Cheng, Q., Hao, J., Fan, H., Hou, R., Chen, Z., Chen, Y.,Li, C.* (2014) Medial prefrontal activity during delay period contributes to learning of a working memory task Science 346: 458-463
• Li, C.,Poo, M., and Dan, Y* (2009) Burst Spiking of a Single Cortical Neuron Modifies Global Brain State Science 324: 643-646
• Lu, J.,Li, C., Zhao, J., Poo, M.and Zhang, X. (2007) Spike-timing-dependent plasticity of neocortical excitatory synapses on inhibitory interneurons depends on target cell type J. Neuroscience 27: 9711-9120
• Li, C.,Lu, J., Wu, C., Duan, S.*, and Poo, M.* (2004) Bi-directional modification of presynaptic neuronal excitability accompanying spike timing-dependent synaptic plasticity Neuron 41: 257-268 [2] 
參考資料