同济大学
导师风采
宋建人
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个人信息

Personal Information

  • 教授
  • 导师类别:硕士,博士生导师
  • 性别: 男
  • 学历:博士研究生
  • 学位:博士

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:医学院
  • 所属专业: 基础医学  、 智能科学与技术  、 生物与医药
  • 邮箱 : song.jianren@tongji.edu.cn
  • 工作电话 : -

个人简介

Personal Profile

宋建人,现任同济大学医学院教授,医学院副院长。瑞典卡罗林斯卡医学院博士毕业。 2017 年入选中组部千人计划青年项目。主持(过)国家自然科学基金重点项目2项,面上项目 2 项;“科技创新 2030-脑科学与类脑研究”重大项目(课题负责人),上 海市市级科技重大专项“全脑神经联接图谱与克隆猴计划”(课题负责人)。

近五年来申请人采用一系列前沿技术,在斑马鱼与鼠的生理和损伤模型上,聚焦研究 脊髓兴奋性 V2a 中间神经元(躯干运动产生与维持的关键神经元)。发现:脊髓 V2a 中间 神经元可分为四个功能亚型,不同亚型可主导构建特异性的 CPG 神经环路模块,多模块 共同编码运动行为的多样性;脊髓损伤后,V2a 神经元轴突再生和突触再形成可促进脊髓 CPG 运动神经环路精准重建和运动能力恢复。近五年来,作为独立 PI 以通讯作者身份在 Neuron, Nature Comm.(2 篇),PNAS,Current Biology,Progress in Neurobiology, Cell Reports 等发表多篇论文。


  • 研究方向Research Directions
脑科学与类脑计算,神经生物学
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
团队展示

1.宋建人,同济大学长聘教授,博士生导师。2017年入选国家海外高层次人才项目。作为第一作者或者通讯作者在Nature,Neuron,Nature Communications,PNAS,Current Biology等发表多篇论文。主要学术成绩:解析控制防御性逃跑反应的链状联接神经环路构造(Current Biology,2015,2021),发现抉择逃跑反应方向的新脊髓中间神经元(PNAS,2021);解析感觉-运动整合神经环路的模块化结构,提出脊髓运动节律性产生的机制(Neuron,2014,2020);发现脊髓运动神经元的新功能,修改传统意义上脊髓运动神经环路基础 (Nature,2016);揭示脊髓V2a中间神经元驱动脊髓运动的突触机制以及损伤后神经环路重建机制(Nature Communications,2018,2021)。

2.关娜,副教授,MD Ph.D. 本科毕业于东南大学临床医学专业,博士毕业于瑞典卡罗林斯卡医学院。2015年至2017年于瑞典卡罗林斯卡医学院及林雪平大学从事博士后研究工作。2017年底入职同济大学医学院。博士期间的主要研究方向为平滑肌运动的神经调节机制,博士后期间关注于细胞牵拉反射的嘌呤神经调控机制。期间发表多篇SCI论文并获得数项个人奖励及科研基金。回国后继续从事生理状态及脊髓损伤状态下运动的神经调控机制研究,主持并参与国家级、上海市自然科学基金,科技部重大专项数项,并以共同第一作者及共同通讯作者身份发表了高质量的SCI论文。

3.黄春筱,助理教授,  本科及博士毕业于华中农业大学。2018年毕业后入职同济大学医学院。博士期间的主要科研方向为胚胎逆境发育,利用斑马鱼疾病模型和分子细胞生物学手段,研究细胞增殖分化和早期胚胎发育的调控机制。目前主要研究领域:脊髓损伤后的运动神经环路重建;5-HT系统对睡眠-觉醒的调控。截至2021年底,以第一作者身份发表sci论文6篇,主持国家自然科学基金1项(青年科学基金项目)。

课题组成员中有1位博士后8为博士研究生在读6为硕士研究生在读

https://medgroup.tongji.edu.cn/PIShow.aspx?id=9010


项目情况

目前主持“科技创新2030-脑科学与类脑研究”重大项目(课题负责人),上海市市级科技重大专项“全脑神经联接图谱与克隆猴计划”(课题负责人),国家自然科学基金3项(面上项目2项,国际合作交流1项)等多项科研课题。


科研项目

目前主持“科技创新2030-脑科学与类脑研究”重大项目(课题负责人),上海市市级科技重大专项“全脑神经联接图谱与克隆猴计划”(课题负责人),国家自然科学基金3项(面上项目2项,国际合作交流1项)等多项科研课题。


研究成果

1. Wang Z, Duan H, Hao F, Hao P, Zhao W, Gao Y, Gu Y, Song J*, Li X*, Yang Z*. Circuit reconstruction of newborn neurons after spinal cord injury in adult rats via an NT3-chitosan scaffold. Prog Neurobiol. 2022 Nov 21;220:102375. doi: 10.1016/j.pneurobio.2022.102375.

2. Huang CX, Wang Z, Cheng J, Zhu Z, Guan NN, Song J*. De novo establishment of circuit modules restores locomotion after spinal cord injury in adult zebrafish. Cell Rep. 2022 Oct 25;41(4):111535. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111535.

3. Huang CX, Zhao Y, Mao J, Wang Z, Xu L, Cheng J, Guan NN* and Song J*. An injury-induced serotonergic neuron subpopulation contributes to axon regrowth and function restoration after spinal cord injury in zebrafish. Nature Communications, (2021) 12:7093.

4. Guan NN, Xu L., Zhang T., Huang CX., Wang Z., Dahlberg E., Wang H., Wang F., Pallucchi I., Hua Y., El Manira A and Song J*. (2021). A specialized spinal circuit for command amplification and directionality during escape behavior. PNAS, 2021 Oct 19;118(42):e2106785118. doi: 10.1073/pnas.2106785118.

5. Xu L.#, Guan NN. #, Huang CX., Hua Y., and Song J*. (2021). A neuronal circuit that generates the temporal motor sequence for the defensive response in zebrafish larvae. Curr Biol. 2021 Aug 9;31(15):3343-3357.

6. Song, J.#, Pallucchi, I.#, Ausborn, J.#, Ampatzis, K.#, Bertuzzi, M., Fontanel, P., Picton, L.D., and El Manira, A*. (2020). Multiple Rhythm-Generating Circuits Act in Tandem with Pacemaker Properties to Control the Start and Speed of Locomotion. Neuron 105, 1048-1061.e1044.

7. Song, J.#*, Dahlberg, E., and El Manira, A. (2018). V2a interneuron diversity tailors spinal circuit organization to control the vigor of locomotor movements. Nature Communications. (2018) 9:3370 DOI:10.1038/s41467-018-05827-9.

8. Song, J. #, Ampatzis, K., Björnfors, E.R., and El Manira, A. (2016). Motor neurons control locomotor circuit function retrogradely via gap junctions. Nature. 2016 Jan 21;529(7586):399-402.


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