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北京大学生命科学学院导师教师师资介绍简介-于佳宁

本站小编 Free考研考试/2020-04-10

于佳宁 邮  箱:jianing.yu@pku.edu.cn
办公室地址:北京市海淀区颐和园路5号,北京大学,吕志和楼,100871
实验室地址:北京市海淀区颐和园路5号,北京大学,吕志和楼,100871
实验室主页:http://www.jianingyulab.org


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实验室简介
个人介绍:“Those of us who do electrophysiological recording routinely will argue that there are few events as wondrous and exciting as listening to the sound of a live neuron speaking its own particular language and seeing this language as bursting electrical patterns flickering across the oscilloscope screen.” –Rodolfo Llinas in `I of the Vortex: From Neurons to Self`我研究过视网膜神经节细胞的离子通道,也在皮层脑片上分析过连接图谱,但最感兴趣的,还是于在体(in vivo)的情况下,解析神经元整合突触输入的机制,并通过在体突触电位与感觉刺激或行为的关系了解神经信号在回路中的传导与转换。博士期间,我在猫视皮层上观测了成对神经元的膜电位在高频段协同共振的现象,并尝试了通过单独刺激一个简单细胞加同时记录复杂细胞膜电位的方式来测试它们的突触连接。博士后期间,我把在体膜片嵌记录应用在执行触觉任务的小鼠上,发现了与运动自传入相关的皮层抑制性信号,从而揭示了前馈抑制过滤自传入信号的功能。为了解多类型抑制性神经元的功能,我用电生理的方法揭示了皮层各层内三种主要抑制性神经元的放电与触觉行为在毫秒尺度的关系,在联系神经元种类与功能这个方向迈出了重要一步。我于2019年加入北京大学生命科学学院,麦戈文脑科学研究所和生命科学联合中心,我目前的主要兴趣是运动控制和执行功能。
教育经历:2006 - 2011, 博士,神经科学, 美国西北大学
2004 - 2006, 硕士,解剖与神经生物学, 加拿大戴尔豪斯大学
1999 - 2003, 本科,数理基础科学 , 清华大学
工作经历:2012 - 2019, 博士后, 美国Janelia研究园区书籍编撰:Svoboda K and Yu J. (2018) Barrel Cortex. Handbook of Brain Microcircuits, pp. 59-66. Oxford University Press执教课程:2019 PTN 神经环路与行为
运动指令不仅控制肌肉,同时也产生了感知副本(efference copy)信号。感知副本信号通过前向模型帮助神经系统预测行动的感觉后果,这是运动学习,运动控制,和主动感觉的基础。人无法胳肢自己,很可能是因为感知副本信号削减了感觉信号的强度。然而,在很多情况下,感知副本仍是个理论上的概念,缺乏确凿的神经基础:感知副本是什么,从何而来?它与运动指令或运动皮层有什么关系?它与感觉系统如何相互作用?我们对这些问题还常常不清楚。
实验室希望通过研究自产触觉的中枢处理来理解感知副本信号。目前自产触觉的研究大多都在人上展开,并依赖人脑功能成像或脑磁图等大尺度测量的手段来分析自产触觉与外加触觉在不同脑区表征的区别。本实验室希望通过建立新颖的小鼠自产触觉行为,在单神经元或神经元群体水平解析自产与外加触觉在中枢神经系统中的表征差异,以及产生差异的神经回路机制。通过阐明动物认识自身的运动及运动产生的感觉后果的基本机制,我们希望进一步了解神经系统疾病(如精神分裂症)如何影响这个脑的基本功能。
Yu J, Hu H, Agmon A, Svoboda K. (2019) Recruitment of GABAergic Interneurons in the Barrel Cortex during Active Tactile Behavior. Neuron Oct 23;104(2):412-427.e4. doi: 10.1016/j.neuron.2019.07.027. Epub 2019 Aug 26.
Gutnisky D, Yu J, Hires SA, To MS, Bale MR, Svoboda K, Golomb D. (2017) Mechanisms underlying a thalamocortical transformation during active tactile sensation. PLoS Comput Biol. 7;13(6):e**.
Yu J*, Gutnisky D*, Hires SA, Svoboda K. (2016) Layer 4 fast-spiking interneurons filter thalamocortical signals during active somatosensation. Nature Neuroscience 19(12):1647-1657. (* equal contribution)
Hires SA, Gutnisky DA, Yu J, O`Connor DH, Svoboda K. (2015) Low-noise encoding of active touch by layer 4 in the somatosensory cortex. Elife 4:e06619.
Yu J, Ferster D. (2013) Functional coupling from simple to complex cells in the visually driven cortical circuits. Journal of Neuroscience 33(48):18855-66.
O`Connor DH, Hires SA, Guo ZV, Li N, Yu J, Sun QQ, Huber D, Svoboda K (2013) Neural coding during active somatosensation revealed using illusory touch. Nature Neuroscience 16(7):958-65.
Yu J, Ferster D (2010) Membrane potential synchrony in primary visual cortex during sensory stimulation. Neuron 68(6):1187-201.
Yu J, Daniels BA, Baldridge WH. (2009) Slow excitation of cultured rat retinal ganglion cells by activating group I metabotropic glutamate receptors. Journal of Neurophysiology 102(6):3728-39.
Yu J, Anderson CT, Kiritani T, Sheets PL, Wokosin DL, Wood L, Shepherd GM. (2008) Local-Circuit Phenotypes of Layer 5 Neurons in Motor-Frontal Cortex of YFP-H Mice. Frontiers in Neural Circuits 2008;2:6.
Weiler N, Wood L, Yu J, Solla SA, Shepherd GM. (2008) Top-down laminar organization of the excitatory network in motor cortex. Nature Neuroscience 11(3):360-6.
Hartwick AT, Bramley JR, Yu J, Stevens KT, Allen CN, Baldridge WH, Sollars PJ, Pickard GE. (2007) Light-evoked calcium responses of isolated melanopsin-expressing retinal ganglion cells. Journal of Neuroscience 27(49):13468-80.

目前,我们集中在与体感和运动相关的丘脑,大脑和小脑等区域。我们的研究围绕系统神经科学的两个基本目标:一是理解神经元的连接如何产生与功能相关的神经放电,二是理解神经元放电与动物行为的因果关系。为此,我们将结合神经生理学(在体或离体的膜片钳记录,多通道细胞外记录),光学成像(内源信号成像,膜电位成像,钙成像),光或化学遗传学操作等多种研究手段。在执行任务的小鼠上,我们通过定量的行为学观测来解析神经活动与行为的关系。另外,我们还会以人为测试对象,通过心理物理学的手段研究人如何感知可预料的或意外的触觉刺激,并以此来指导动物实验的设计与解释。
此外,我们热衷神经科学与工程学科的交叉,尤其对机器人学和虚拟现实技术在动物行为学的应用感兴趣。通过探索动物与虚拟环境的相互作用,我们希望进一步了解动物对感觉信息的处理与对自身行为的监测。


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