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罗冬根

邮  箱: dgluo (AT) pku.edu.cn

所属实验室:罗冬根实验室

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  • 科研领域
  • 代表性论文
  • 实验室简介

执教课程:

本科生“生理学”
本科生“高级神经生物学”
研究生“神经生物学”
研究生“感觉神经生物学进展”
交叉学院研究生“生物物理”
      实验室聚焦于三个核心问题:
一、大脑的多尺度定时机制
从毫秒级的精细动作,到24小时的昼夜节律,再到跨季节的生理适应,我们聚焦于大脑如何产生并管理如此多样的生物时钟。

二、感觉信号的编码与解码
面对外界复杂的声、光、化学信号,我们解析它们如何被转化为神经电活动,以及大脑如何从这些信号中还原出对世界的感知。

三、本能行为的神经机制
进食、求偶、睡眠是维系生命的基本行为,我们探究这些行为背后的神经环路和分子调控。

研究手段:
我们以果蝇和小鼠为模式生物,利用二者在遗传学上的优势,实现对特定神经元的精准标记与操控。与此同时,我们发展并整合了一系列国际前沿技术:光遗传学 / 化学遗传学操控、神经环路示踪与连接组学、双光子钙成像、定量行为分析、活体动物多电极膜片钳记录

从分子,到环路,再到行为——我们试图为“大脑如何统一管理生命时钟”这一问题,提供完整的答案。

1. Xiu-Wen Sui, Jun-Jie Yi, Yao Zhou, Ye-Li Wang, Xin Zhang, Yuhai Tu, Li-Hui Cao , Dong-Gen Luo. (2026) Motor neurons organize Drosophila feeding sequences via a disinhibition cascade. Nature Neuroscience doi: 10.1038/s41593-026-02412-y. Online ahead of print.
2. Xiao N, Xu S, Li ZK, Tang M, Mao R, Yang T, Ma SX, Wang PH, Li MT, Sunikumar A, Rouyer F, Cao LH, and Luo DG. (2023) A single photoreceptor splits perception and entrainment by cotransmission. Nature 623, 562-570.
3. Tang M, Cao LH, Yang T, Ma SX, Jing BY, Xiao N, Xu S, Leng KR, Yang D, Li MT, Luo DG.(2022) An extra-clock ultradian brain oscillator sustains circadian timekeeping. Science Advances 8, eabo5506.
4. Luo DG, Silverman D, Frederiksen R, Adhikari R, Cao LH, Oatis JE, Kono M, Cornwall MC, and Yau KW. (2020) Apo-opsin and its dark constitutive activity across retinal cone subtypes. Current Biology 30: 4921-4931.
5. Zhou Y, Cao LH, Sui XW, Guo XQ, and Luo DG. Mechanosensory circuits coordinate two opposing motor actions in Drosophila feeding. Science Advances 2019, 5: eaaw5141.
6. Li MT, Cao LH, Xiao N, Tang M, Deng B, Yang T, Yoshii T, and Luo DG. Hub-organized parallel circuits of central circadian pacemaker neurons for visual photoentrainment in Drosophila. Nature Communications 2018, 9: 4247.
7. Cao LH, Yang D, Wu W, Zeng X, Jing BY, Li MT, Qin SS, Tang C, Tu Y, and Luo DG. Odor-evoked inhibition of olfactory sensory neurons drives olfactory perception in Drosophila. Nature Communications 2017, 8: 1357.
8. Cao LH, Jing BY, Yang D, Zeng X, Shen Y, Tu Y and Luo DG. Distinct signaling of Drosophila chemoreceptors in olfactory sensory neurons. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2016, 113, E902-E911.
9. Luo DG*, Yue WWs, Ala-Laurila P and Yau KW*. Activation of visual pigments by light and heat. Science, 2011, 332, 1037-1032. (*Co-corresponding Authors)
10. Fu Y*, Kefalov VJ*, Luo DG*, Xue T* and Yau KW. Quantal noise from human red cone pigment. Nature Neuroscience, 2008, 11, 565-571. (*Equal Contributions)
11. Luo DG, Xue T, and Yau KW. How vision begins: an odyssey. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2008, 105, 9855-9862.
12. Su CY, Luo DG, Terakita A, Schichida Y, Liao HW, Kazmi MA, Sakamar TP and Yau KW. Parietal-eye phototransduction components and their potential evolutionary implications. Science, 2006, 311, 11617-11621.

大脑定时与感知、行为实验室
研究领域:
大脑定时 · 感觉编码 · 本能行为(睡眠、求偶、进食)

实验室聚焦于三个核心问题:

一、大脑的多尺度定时机制

从毫秒级的精细动作,到24小时的昼夜节律,再到跨季节的生理适应,我们聚焦于大脑如何产生并管理如此多样的生物时钟。

二、感觉信号的编码与解码

面对外界复杂的声、光、化学信号,我们解析它们如何被转化为神经电活动,以及大脑如何从这些信号中还原出对世界的感知。

三、本能行为的神经机制

进食、求偶、睡眠是维系生命的基本行为,我们探究这些行为背后的神经环路和分子调控。

研究手段:

我们以果蝇和小鼠为模式生物,利用二者在遗传学上的优势,实现对特定神经元的精准标记与操控。与此同时,我们发展并整合了一系列国际前沿技术:光遗传学 / 化学遗传学操控、神经环路示踪与连接组学、双光子钙成像、定量行为分析、活体动物多电极膜片钳记录

从分子,到环路,再到行为——我们试图为“大脑如何统一管理生命时钟”这一问题,提供完整的答案。



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