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师资力量
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于翔
邮  箱: yuxiang01(AT)pku.edu.cn
职  称:
教授
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
个人简历
教育经历
1995-1999,哲学博士,英国剑桥大学、MRC分子生物学实验室
1992-1995,文学学士,英国剑桥大学、三一学院
工作经历
2019-至今,教授,北京大学生命科学学院
2019-至今,研究员,北京大学-清华大学生命科学联合中心
2019-至今,研究员,北京大学麦戈文脑科学研究所
2019-至今,主任,北京大学医学部孤独症研究中心
2005-2019,研究员,中国科学院神经科学研究所
1999-2005,博士后,美国斯坦福大学医学中心
荣誉奖励
2020,北脑学者
2019,张香桐神经科学青年科学家奖
2017,中国科学院优秀研究生指导教师
2017,上海领军人才
2017,“万人计划”科技创新领军人才
2016,上海市优秀学术带头人
2016,中青年科技创新领军人才
2014,第七届上海青年科技英才(基础研究类)
2014,第十一届中国青年女科学家奖
2012,中国科学院优秀研究生指导教师
2011,国家杰出青年科学基金
2005,中国科学院百人计划
2005,Grass Fellow, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, MA.
1999,Wellcome Prize Travelling Research Fellowship
杂志编辑
Autism Research,2020-

Journal of Cell Biology,2019-

Developmental Neurobiology,2017-

Neuropharmacology, 2010-
科研领域描述
调控神经环路发育与可塑性的分子与环路机制

  大脑的正常认知功能依赖于其复杂而精细的神经网络。来自环境的刺激对大脑中神经元的生长、突触的形成,以及神经环路的建立至关重要。本团队前期的工作发现发育早期的大脑具有与成年大脑显著不同的可塑性机制,具体发现包括:1)早期感觉经验通过跨模态全局机制调节小鼠多个脑区的神经环路发育,且神经肽催产素是介导该过程的关键分子;2)系统性炎症早期,脑血管周细胞快速感应感染信号,并通过释放细胞因子CCL2增强多个脑区神经元的兴奋性;3)神经环路成熟期,小鼠感觉皮层的树突棘修剪和被保留树突棘的成熟被感觉经验协同调控,且树突棘之间对“cadherin/catenin复合物”这种有限资源的竞争介导了这一过程。

  基于上述结果,我们提出了“早期神经环路跨模态全局发育假说”。 发育早期的大脑具有更高的可塑性——且部分脑功能具有关键期——是神经科学公认的现象,然而介导这些过程的机制仍不很清楚。本团队将结合单细胞表达谱分析、分子生物学、遗传学、免疫组化等方法,解析介导该过程的分子机制;还将运用电生理、光学成像、行为学等方法研究感觉经验与环境因素对发育早期神经元、胶质细胞和神经血管单元的调控,从而解析介导该可塑性的细胞与环路机制。解析幼年大脑发育早期跨模态可塑性的机制对理解大脑的工作原理有重要理论意义。孤独症谱系障碍、智力障碍等发育性神经系统疾病严重影响儿童健康。通过解析幼年大脑的工作原理,在发育早期给予有遗传风险的个体促进其大脑发育的个体化药物治疗与行为干预,有重要临床与社会意义。
关键词:神经发育、神经环路发育、突触可塑性、孤独症、自闭症
代表性论文
1. Cao H., Li M., Li G., Wen B., Lu Y., and Yu, X.* (2020) Retinoid X receptor α regulates DHA-dependent spinogenesis and functional synapse formation in vivo. Cell Reports 31(7):107649.
2. Wang M., Yu Z., Li G., and Yu X.* (2020) Multiple morphological factors underlie experience-dependent cross-modal plasticity in the developing sensory cortices. Cerebral Cortex, 30(4):2418–2433.
3. Duan L., Zhang X.D., Miao W.Y., Sun Y.J., Xiong G., Wu Q., Li G., Yang P., Yu H., Li H., Wang Y., Zhang M., Hu L.Y., Tong X., Zhou W.H., Yu X.* (2018) PDGFRβ cells rapidly relay inflammatory signal from the circulatory system to neurons via chemokine CCL2. Neuron 100(1):183-200. (highlighted by same issue Preview 100(1):11-13)
4. Hu C.C., Xu X.*, Xiong G.L., Xu Q., Zhou B.R., Li C.Y., Qin Q., Liu C.X., Li H.P., Sun Y.J.*, Yu X.* (2018) Alterations in plasma cytokine levels in Chinese children with autism spectrum disorder. Autism Research 11(7):989-999.
5. Li M.Y., Miao W.Y., Wu Q.Z., He S.J., Yan G., Yang Y., Liu J.J., Taketo M.M. and Yu, X.* (2017) A critical role of presynaptic Cadherin/Catenin/p140cap complexes in stabilizing spines and functional synapses in the neocortex. Neuron 94(6):1155-1172.
6. Wang L., Li M.Y., Qu C., Miao W.Y., Yin Q, Liao J., Cao H.T., Huang M., Wang K., Zuo E., Peng G., Zhang S.X., Chen G., Li Q., Tang K., Yu Q., Li Z., Wong CCL, Xu G., Jing N., Yu X.*, and Li J*. (2017) CRISPR-Cas9-mediated genome editing in one blastomere of two-cell embryos reveals a novel Tet3 function in regulating neocortical development. Cell Res. 27(6):815-829.
7. Wang M., Li H., Takumi T., Qiu Z., Xu X.*, Yu X.* and Bian W.J.* (2017) Distinct Defects in Spine Formation or Pruning in Two Gene Duplication Mouse Models of Autism Neurosci. Bull. 33(2):143-152.
8. Yu X.*, Qiu Z.* and Zhang D.* (2017) Recent Research Progress in Autism Spectrum Disorder. Neurosci. Bull. 33(2):125-129 (editorial)
9. Stoop R.* and Yu X.* (2017) Special issue on: “Oxytocin in development and plasticity”. Developmental Neurobiology 77(2):125-127 (editorial)
10. Zhang S.X., Duan L.H., He S.J., Zhuang G.F. and Yu X.* (2017) Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate regulates neurite initiation and dendrite morphogenesis via actin aggregation. Cell Res. 27(2):253-273.
11. Zhang S.X., Duan L.H. and Yu, X.* (2016) Actin Aggregations Mark the Sites of Neurite Initiation. Neurosci. Bull. 32(1): 1-15.
12. Bian W.J., Miao W.Y., He S.J., Qiu Z. and Yu, X.* (2015) Coordinated spine pruning and maturation mediated by inter-spine competition for cadherin/catenin complexes. Cell 162(4): 808-822 [highlighted by Nat. Rev. Neurosci. 16(10):577; selected as “exceptional” by Faculty 1000].
13. Zheng J.J., Li S.J., Zhang X.D., Miao W.Y., Zhang D., Yao H. and Yu, X.* (2014) Oxytocin mediates early experience–dependent cross-modal plasticity in the sensory cortices. Nat. Neurosci. 17(3):391-399 [highlighted by same issue News and Views 17(3), 340 and by Nat. Rev. Neurosci. 15(3):139; selected as “exceptional” by Faculty 1000].
14. Peng Y.R., Zeng S.Y., Song H.L., Li M.Y., Yamada M.K., and Yu X.* (2010) Postsynaptic spiking homeostatically induces cell-autonomous regulation of inhibitory inputs via retrograde signaling J. Neurosci. 30(48):16220-16231, cover story.
15. He S., Ma J., Liu N. and Yu, X.* (2010) Early enriched environment promotes neonatal GABAergic neurotransmission and accelerates synapse maturation. J. Neurosci. 30(23):7910-7916.
16. Tan Z.J., Peng Y., Song H.L. and Yu X.* (2010) N-cadherin dependent neuron-neuron interaction is required for the maintenance of activity-induced dendrite growth. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107(21):9873-9878, cover story.
17. Peng Y.R., He S., Marie H., Zeng S.Y., Ma J., Tan Z.J., Lee S., Malenka R.C.*, and Yu X.* (2009) Coordinated changes in dendritic arborization and synaptic strength during neural circuit development. Neuron 61(1):71-84. (Selected by Faculty 1000).
18. Yu X.* and Malenka R.C.* (2003) β¬-catenin is critical for dendritic morphogenesis. Nature Neurosci. 6(11): 1169-¬1177, cover story.  

中文综述与图书章节(含科普类)
1. 边文杰、于翔(2017)赢家通吃:神经环路修剪的竞争机制《大脑的奥秘》上海科学技术出版社,上海
2. 于翔(2017)缤纷世界既可赏心悦目,亦可塑造大脑《大脑的奥秘》上海科学技术出版社,上海,
3. 边文杰*、于翔*(2015)竞争机制介导树突棘的协同修剪与成熟《中国细胞生物学学报》37(12): 1601-1605
4. 边文杰*、于翔*(2015)树突棘的动态变化与调控机制《生命科学》27(3): 294-305
5. 郑菁婧、李舒婧、于翔*(2014)自然感觉刺激对脑发育的影响《生命科学》26(11): 1103-1106


论文翻译
1. Li, J. and Luo L. (2020) 培养生物医学本科生研究者.北京大学生命科学学院2018级神经科学书院本科生(译)、于翔*(指导)《生命科学》32(12): 1275-1279
2. Barres, B.(2015)如何选择研究生导师. 于翔*、李胡松、徐天乐* 译.《生命科学》27(12): 1479-1484 《生命科学》27(12): 1485-1488
3. Raman, I.B.(2014)如何当好研究生. 高隽、张智、张灵明、于翔*、徐天乐* 译 《生命科学》27(12): 1485-1488
执教课程
神经发育与可塑性 (秋季,主讲,本研合上)
心理/神经/脑科学基础(秋季,主讲,研究生)
现代生物学基础理论(春季,参与,研究生)
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