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师资力量
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李毓龙
邮  箱: yulong(AT)gmail.com
职  称:
研究员
办公室地址: 北京市海淀区颐和园路5号,北京大学,王克桢楼,100871
实验室地址: 北京市海淀区颐和园路5号,北京大学,王克桢楼,100871
实验室主页: http://www.yulonglilab.org
个人主页: http://
个人简历
教育经历
2000-2006年,博士,神经生物学系,杜克大学
1996-2000年,学士,生命科学学院,北京大学
工作经历
2006-2012年,博士后,分子和细胞生理学系,斯坦福大学
2012-今,研究员,生命科学学院,生命联合中心,麦戈文脑研究所,北京大学
荣誉奖励
“Excellence in Teaching” award, School of Life Sciences, Peking University, 2015
1000-Young-talents program, China Organization Department, Beijing, 2014
Junior faculty teaching awards, Peking University, 2013
Teaching Faculty in Neurobiology course, Marine Biological Lab, Woods Hole, MA, 2007
Travel award, Gordon Conference –`Cell biology of the neuron`, 2006
The Somjen Prize for the Best Dissertation in Neurobiology, Duke University, 2006
Predoctoral Fellowship (top 5%), American Heart Association, NC, 2005
Ruth Broad Fellowship from Ruth Broad Foundation, NC, 2003
科研领域描述
  人的大脑由数十亿的神经元组成,后者又通过数万亿的突触组成复杂的神经网络。不同种类的神经元经过或远或近的投射,通过突触与其他神经元进行信息交流,实现感知觉、决策和运动等高级神经功能。
研究大脑的最大挑战在于脑的高度复杂性。我们实验室集中在神经元通讯的基本结构突触上,从两个层面上开展研究:一是开发前沿的工具,即开发新型成像探针,用于在时间和空间尺度上解析神经系统的复杂功能;二是借助先进的工具探究突触传递的调节机制,特别是在生理及病理条件下对神经递质释放的调节。
具体而言,对于工具开发,我们集中于:
  1,结合光遗传学和荧光成像,无损伤性的研究神经元之间的电突触连接。电突触的异常可导致耳聋、癫痫、脑部肿瘤和心脏功能异常等疾病。
  2,开发可遗传编码的检测神经递质/调质的荧光探针。神经递质/调质是神经元化学突触传递的关键介导分子,与感知、学习和记忆以及情绪密切相关。
利用上述荧光探针,我们的功能性和生理性的研究集中于:
  1,结合生物信息学、分析化学、生物化学、生理学和成像学方法,系统地探索和鉴定潜在的新型小分子神经递质。
  2,研究神经元中重要的分泌性囊泡“高密度核心囊泡”的蛋白质组学,分析囊泡内的神经肽组成。这些神经肽对于调节食物摄取、侵犯性行为和生物节律有重要的调节作用。
  3,寻找上述新型化学递质/调质小分子的对应受体,即寻找“孤儿”受体的配体。
  4,结合双光子成像和可遗传编码的荧光探针,使用果蝇和小鼠作为模式生物,研究嗅觉传导或睡眠过程中脑的工作机制。
代表性论文
Research Articles
· Sun, F., Zeng, J., Jing, M., Zhou, J., Feng, J., Owen, S., ... & Li, Y. (2018). A genetically-encoded fluorescent sensor enables rapid and specific detection of dopamine in flies, fish, and mice. Cell, in press.
· Jing, M., Zhang, P., Wang, G., Feng, J., Mesik, L., Zeng, J., ... & Li, Y. (2018). A genetically-encoded fluorescent acetylcholine indicator. Nature Biotechnology, in press.
· Shen, Y., Ge, W. P., Li, Y., Hirano, A., Lee, H. Y., Rohlmann, A., ... & Ptacek, L. J. (2015). Protein mutated in paroxysmal dyskinesia interacts with the active zone protein RIM and suppresses synaptic vesicle exocytosis. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(10), 2935-2941.
· Liang, L., Li, Y., Potter, C. J., Yizhar, O., Deisseroth, K., Tsien, R. W., & Luo, L. (2013). GABAergic Projection Neurons Route Selective Olfactory Inputs to Specific Higher-Order Neurons. Neuron, 79(5), 917-931.
· Li, Y., & Tsien, R. W. (2012). pHTomato, a red, genetically encoded indicator that enables multiplex interrogation of synaptic activity. Nature neuroscience, 15(7), 1047-1053.
· Park, H., Li, Y., & Tsien, R. W. (2012). Influence of synaptic vesicle position on release probability and exocytotic fusion mode. Science, 335(6074), 1362-1366.
· Yoo, A. S., Sun, A. X., Li, L., Shcheglovitov, A., Portmann, T., Li, Y., ... & Crabtree, G. R. (2011). MicroRNA-mediated conversion of human fibroblasts to neurons. Nature, 476(7359), 228-231.
· Zhang, Q., Li, Y., & Tsien, R. W. (2009). The dynamic control of kiss-and-run and vesicular reuse probed with single nanoparticles. Science, 323(5920), 1448-1453.
· Kuner, T., Li, Y., Gee, K. R., Bonewald, L. F., & Augustine, G. J. (2008). Photolysis of a caged peptide reveals rapid action of N-ethylmaleimide sensitive factor before neurotransmitter release. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(1), 347-352.
· Li, Y., Augustine, G. J., & Weninger, K. (2007). Kinetics of complexin binding to the SNARE complex: correcting single molecule FRET measurements for hidden events. Biophysical journal, 93(6), 2178-2187.

Reviews, Book Reviews and Highlights
· Wang, H., Jing, M., & Li, Y. (2018). Lighting up the brain: genetically encoded fluorescent sensors for imaging neurotransmitters and neuromodulators. Current Opinion in Neurobiology, 50, 171-178.
· Wang, A., Feng, J., Li, Y., & Zou, P. (2018). Beyond Fluorescent Proteins: Hybrid and Bioluminescent Indicators for Imaging Neural Activities. ACS chemical neuroscience, 9(4), 639-650.
· Qian, C., & Li, Y. (2015). Spine maturation and pruning during development: Cadherin/Catenin complexes come to help. Science China. Life sciences,58(9), 929.
· Li, Y., & Rao, Y. (2015). Pied Piper of Neuroscience. Cell, 163(2), 267-268.
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