罗敏敏,男,1973年出生于江西省上高县,[1]博士毕业于宾夕法尼亚大学,[2]北京脑科学与类脑研究所特聘研究员,新基石研究员,中国神经科学学会副理事长、《Neuron》编委,曾任北京生命科学研究所资深研究员等职位。[4][3]
1995年,罗敏敏从北京大学毕业后,[2]前往美国宾夕法尼亚大学深造。[5]2000年,罗敏敏在杜克大学神经生物学系从事博士后研究工作。2004年,他在中国科学院神经科学研究所担任研究员。自2005年起,罗敏敏在北京生命科学研究所的职业生涯中逐步晋升,先后担任研究员、高级研究员等职务。[1]2009年,罗敏敏担任清华大学生命科学学院教授。[6]2011年2月,罗敏敏担任清华大学生物医学交叉研究院院长。[7]2018年,罗敏敏担任北京脑科学与类脑研究所所长。[8]2023年1月13日,罗敏敏入选首期“新基石研究员项目”名单。[9]罗敏敏主要研究决策奖惩相关的行为的神经机制,除基础研究外,其领导的课题组也着力于研发生物技术,探索抑郁症的药物靶点和小分子化学药物等。[4]罗敏敏首次发现了哺乳动物嗅觉系统专门检测二氧化碳的细胞;阐释了中脑多巴胺神经元上的C型鸟苷酸环化酶受体在注意力缺陷和多动综合征中的重要作用等。[1]
2006年,罗敏敏获得国家杰出青年科学基金;2011年,其获得中国青年科技奖;2016年,罗敏敏获得吴阶平-保罗.杨森医学药学奖。[4]
早年经历
工作经历
2000年,罗敏敏在杜克大学神经生物学系从事博士后研究工作。2004年,他在中国科学院神经科学研究所担任研究员。[1]次年,罗敏敏在北京生命科学研究所担任研究员的职务。[10]2009年,他开始在清华大学生命科学学院执教,成为该学院的教授。[6]次年,罗敏敏在北京生命科学研究所晋升为高级研究员。[10]罗敏敏于2011年2月起担任清华大学生物医学交叉研究院院长,任期至2012年2月。[7]2013年,其担任北京生命科学研究所资深研究员。[10]
2015年4月29日,罗敏敏应上海科技大学生命科学系列讲座邀请,为师生们做了题为“Reward Encoding by a brain 5-HT center”的学术报告。[2]2016年12月13日,罗敏敏获得第十七届“吴阶平-保罗•杨森医学药学奖”。[11]2018年,罗敏敏和饶毅教授共同担任北京脑科学与类脑研究所所长,带领所内科研力量逐步展开对脑机接口相关领域的研究。[8]
2019年4月4日,罗敏敏教授应承德医学院基础医学院邀请作题为《大脑中缝背核对于奖赏信号的处理》的学术讲座。[12]2022年4月20日,罗敏敏在中国农业大学生物学院生命科学楼报告厅作关于胶质细胞转基因表达和激活的新方法的报告。[13]2023年1月13日,罗敏敏入选首期“新基石研究员项目”名单。[9]同年8月,罗敏敏入选2023年中国科学院院士增选有效候选人名单。[14]11月15日,罗敏敏在中国农业大学生物学院生命科学研究中心大报告厅作题为《脑奖赏神经环路解析》的报告。[4]
2024年9月12日,罗敏敏研究团队在《Neuron》上发表了一篇题为《A brainstem circuit amplifies aversion》的研究论文。该团队首次发现大脑中放大厌恶反应的神经环路和调控机制。[15]

科研综述
罗敏敏长期从事动物行为的神经环路机制研究,在嗅觉、奖赏和惩罚领域有重要发现,连续多年入选高被引学者。其主要研究方向包括感觉和奖惩信号处理的神经机制及相关环路与人类精神疾病的关系;人类重要精神疾病新的药物靶点的开发和小分子化学药物筛选及其作用机制的研究;神经科学新技术开发。罗敏敏在《科学》(Science)、《细胞》(Cell)、《神经元》(Neuron)等国际顶级期刊发表80多篇论文。其中,罗敏敏首次发现了哺乳动物嗅觉系统专门检测二氧化碳的细胞;还阐释了中脑多巴胺神经元上的C型鸟苷酸环化酶受体在注意力缺陷和多动综合征中的重要作用等。[1][16]
奖赏与惩罚驱使动物接近或逃避、产生快乐与痛苦、并指导学习与记忆形成。奖赏与惩罚关乎动物的生死与种系繁衍、并在人类的日常生活中影响情绪与情感。小鼠与人有类似的神经环路,并对奖赏与惩罚有相似的行为反应。罗敏敏实验室以转基因小鼠为模型,研究哺乳动物处理奖赏与惩罚的神经环路机制,特别是中缝背核及内侧缰核两个脑区及相连的神经环路的作用;运用电生理和光学成像,从清醒小鼠中记录特定类型神经元的在奖赏与惩罚相关行为中的反应特点。继而运用光遗传学及化学遗传学手段,检测激活、抑制、损毁相关神经元对于行为的影响。[3]
他们也利用全细胞膜片钳和光学成像等手段,探索不同药物及细胞信号转导途径在奖赏与惩罚行为中的作用及分子细胞机制。脑内处理奖赏与惩罚的神经环路异常导致多种人类精神疾病,包括抑郁、精神分裂、药物成瘾等。因此,他们的工作不仅有助于理解与奖赏与惩罚相关行为的神经生物学基础,亦可具有临床意义。[3]
科研项目
项目名称项目类别哺乳动物项链嗅觉系统的功能(Function of a Specialized Olfactory System in Mammals)人类前沿科学项目青年科学家研究基金[17]
科研成就
2020年3月,罗敏敏实验室利用光纤记录和光遗传学激活技术构建了一个光学脑—脑接口,在两只小鼠间实现了高速率的运动信息传递,从原理上验证了脑—脑接口跨个体精确控制动物运动的可能性。研究结果发表在《中国科学:生命科学》杂志上。[18]
2022年7月25日,罗敏敏实验室在国际权威学术期刊《Nature Methods》在线发表题为《Directed evolution of adeno-associated virus for efficient gene delivery to microglia》的研究论文。该研究通过定向进化策略,开发了一系列能够在体内和体外高效侵染小胶质细胞的新型rAAV载体,实现对小胶质细胞的标记、在体观测和基因编辑。[19]
2024年04月17日,北京脑科学与类脑研究所罗敏敏团队与北京生命科学研究所邵峰团队合作在《Neuron》上发表题为《Brain endothelial GSDMD activation mediates inflammatory BBB breakdown》的研究论文。该论文深入探讨了革兰氏阴性菌感染或LPS刺激下,脑内皮细胞中的caspase-4/11-GSDMD信号通路的活化导致了脑内皮细胞的膜通透性增加和细胞焦亡,最终造成了血脑屏障的炎症性破坏。这一发现不仅阐明了炎症性血脑屏障破坏的关键分子与细胞生物学机制,也为未来的血脑屏障破坏相关的神经系统疾病治疗提供了新的理论基础和潜在的治疗靶点。[20]
2024年9月12日,北京脑科学与类脑研究所的罗敏敏研究团队在《Neuron》上发表了一篇题为《A brainstem circuit amplifies aversion》的研究论文。这篇研究论文被《Nature》杂志特别挑选为“研究亮点”(Research Highlights)。该研究揭示了脑干中的一个关键环路——脚间核(Interpeduncular nucleus,IPN)与未定核(Nucleus incertus,NI)之间的相互作用,该环路在大脑中起到了放大厌恶反应的作用(acts as an amplifier of aversion)。这一发现为情感障碍的治疗以及预防阿片类药物复吸提供了新的理论支撑和潜在的治疗策略。[15]
注:仅展示部分
主要作品
| 时间 | 题名 | 来源 |
|---|---|---|
| 2020年 | The raphe dopamine system controls the expression of incentive memory | Neuron |
| An optical brain-to-brain interface supports rapid information transmission for precise locomotion control | Science China Life Sciences | |
| Control of locomotor speed, arousal, and hippocampal theta rhythms by the nucleus incertus | Nature Communications | |
| 2019年4月25日 | 捕食和逃跑的下丘脑神经环路 | 科学新闻 |
| 2019年 | A visual circuit related to habenula underlies the antidepressive effects of light therapy | Neuron |
| A whole-brain map of long-range inputs to GABAergic interneurons in the mouse medial prefrontal cortex | Nature Neurosci | |
| Long-term Fiber Photometry for Neuroscience Studies | Neuroscience Bulletin | |
| Serotonin Neurons in the Dorsal and Medial Raphe Nuclei: from Single-Cell Transcriptomes to Whole-Brain Projections | Elife | |
| Wirelessly Operated, Implantable Optoelectronic Probes for Optogenetics in Freely Moving Animals | IEEE Transactions on Electron Devices | |
| 2018年 | Cell type- and projection-specific brain-wide reconstruction of single neurons | Nature Methods |
| Response dynamics of midbrain dopamine neurons and serotonin neurons to heroin, nicotine, cocaine, and MDMA | Cell Discovery | |
| A genetically-encoded fluorescent acetylcholine indicator A genetically encoded fluorescent acetylcholine indicator for in vitro and in vivo studies | Nature Biotechnology | |
| Microscale optoelectronic infrared-to-visible upconversion devices and their use as injectable light sources | PNAS | |
| Distinct Anatomical Connectivity Patterns Differentiate Subdivisions of the Nonlemniscal Auditory Thalamus in Mice | Cerebral Cortex | |
| A hybridization chain-reaction-based method for amplifying immunosignals | Nature Methods | |
| Hypothalamic Circuits for Predation and Evasion Neuron | neuron. | |
| 2018年4月25日 | 应激性高血糖的中枢调控机制 | 科学新闻 |
| 2017年4月25日 | 内侧缰核胆碱能神经元GABAB受体通过突触前兴奋作用调控动物恐惧记忆 | 科学新闻 |
| 2017年 | A Retrograde inhibition by a specific subset of interpeduncular 5 nicotinic neurons regulates nicotine preference | PNAS |
| GRIN lens based high speed confocal system for deep brain calcium imaging | International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine | |
| Learning and Stress Shape the Reward Response Patterns of Serotonin Neurons | J Neurosci | |
| Optogenetic activation of dorsal raphe neurons rescues the autistic-like social deficits in Shank3 knockout mice | Cell Res | |
| A central catecholaminergic circuit controls blood glucose levels during stress | Neuron | |
| Learning shapes the aversion and reward responses of lateral habenula neurons | eLife | |
| A retinoraphe projection regulates serotonergic activity and looming-evoked defensive behavior | Nature Comms | |
| 2016年11月8日 | 焦虑与抑郁的神经环路和分子机制 | 科技创新导报 |
| 2016年 | Quantitative proteomics of sleep-deprived mouse brains reveals global changes in mitochondrial proteins | PLoS ONE |
| Presynaptic excitation via GABAB receptors in habenula cholinergic neurons regulates fear memory expression | Cell | |
| Response patterns of GABAergic neurons in the anterior piriform cortex of awake mice | Cerebral Cortex | |
| Npas1+ pallidal neurons target striatal projection neurons | J Neurosci | |
| Serotonin neurons in the dorsal raphe nucleus encode reward signals | Nature Comms | |
| 2015年 | Habenular CB1 receptors control the expression of aversive memories | Neuron |
| Multi-channel fiber photometry for population neuronal activity recording | Biomedical Optics Express | |
| Whole-brain mapping of inputs to projection neurons and cholinergic interneurons in the dorsal striatum | PLoS ONE | |
| Whole-brain mapping of the direct inputs and axonal projections of pro-opiomelanocortin (POMC) and agouti-related peptide (AgRP) neurons | Front. Neuroanat | |
| Efficient Generation of Mice with Consistent Transgene Expression by FEEST | Scientific reports | |
| Prospective coding of dorsal raphe reward signals by the orbitofrontal cortex | J Neurosci | |
| 2014年 | Dorsal raphe neurons signal reward through 5-HT and glutamate | Neuron |
| Selective Activation of Cholinergic Basal Forebrain Neurons Induces Immediate Sleep-wake Transitions | Current Biology | |
| 2013年 | Pharmacogenetic activation of midbrain dopamine neurons induces hyperactivity. | Neurosci Bulletin |
| Acute and long-term suppression of feeding behavior by POMC neurons in the brainstem and hypothalamus, respectively | J Neurosci | |
| 2012年4月15日 | 来自基底前脑HDB的胆碱能神经纤维在嗅球中的分布 | 华夏医学 |
| 2012年 | Atrial natriuretic peptide blocks synaptic transmission by activating Phosphodiesterase 2A and eliminating basal PKA activity in presynaptic terminals | PNAS |
| Optogenetic activation of basal forebrain cholinergic neurons modulates neuronal excitability and sensory responses in the main olfactory bulb | J Neurosci | |
| 2011年 | Role for the membrane receptor guanylyl cyclase-C in attention deficiency and hyperactive behavior | Science |
| Cell type–specific channelrhodopsin-2 transgenic mice for optogenetic dissection of neural circuitry function | Nature Methods | |
| Habenula "cholinergic" neurons co-release glutamate and acetylcholine and activate postsynaptic neurons via distinct transmission modes | Neuron | |
| 2010年3月31日 | 嗅球对嗅觉信息的处理 | 生物物理学报 |
| 2010年 | Diverse patterns of odor representation by neurons in the anterior piriform cortex of awake mice | J Neurosci |
| Loss of CO2 sensing by the olfactory system of CNGA3 knockout mice | Curr Zoology | |
| Integration of CO2 and odorant signals in the mouse olfactory bulb | Neuroscience | |
| Odor information processing by the olfactory bulb analyzed in gene-targeted mice | Neuron | |
| 2009年 | Guanylyl cyclase-D in the olfactory CO2 neurons is activated by bicarbonate | PNAS |
| Neurochemical phenotypes of the afferent and efferent projections of the mouse medial habenula | Neuroscience | |
| The organization of feedback projections in a pathway important for processing pheromonal signals | Neuroscience | |
| 2008年 | Precise circuitry links bilaterally symmetric olfactory maps | Neuron |
| Cortical-like functional organization of the pheromone-processing circuits in the medial amygdala | J Neurophysiol | |
| The Necklace Olfactory System in Mammals | J Neurogenetics | |
| 2007年 | Detection of near-atmospheric concentrations of CO2 by an olfactory subsystem | Science |
| Dual functions of mammalian olfactory sensory neurons as odor detectors and mechanical sensors | Nature Neurosci | |
| 注:以上作品仅展示部分,收录时间2024年10月14日 参考来源:[21][22][23][24][25][26][27] | ||
人才培养
罗敏敏指导李毅同学完成题目为“中缝背核不同类型神经元在奖赏相关行为中活性的研究”的博士学位论文。经清华大学生物医学交叉研究院推荐,北京协和医学院研究生院评选,李毅的学位论文被评为2015学年至2017学年北京协和医学院优秀博士学位论文。[28]
2023年11月27日,罗敏敏实验室已毕业博士生卢立辉参与了北京生命科学研究所/清华大学生物医学交叉研究院张二荃实验室在Cell期刊上在线发表的一项重要研究。该研究论文题为《Prolonged sleep deprivation induces a cytokine storm-like syndrome in mammals》,卢立辉在实验操作中做出了重要贡献。[29]
2024年04月17日,罗敏敏实验室携手北京生命科学研究所/清华大学生物医学交叉研究院的邵峰实验室在Nature上共同发表了一篇题为《Brain endothelial GSDMD activation mediates inflammatory BBB breakdown》的研究论文。其中罗敏敏实验室的副研究员韦超博士和北京生命科学研究所邵峰实验室的博士后蒋唯博士为该文共同第一作者。罗敏敏实验室的博士后王睿宇博士完成了该研究的单细胞RNA测序与分析的工作。[30]
社会任职
人物生活
罗敏敏出生于一个农村家庭,其在中学时代成绩优异,常常参加县理科竞赛并获奖,因此高考选择了物理专业。后因专业调剂到了心理学,利用北大自由的选课制度,罗敏敏跨学科选修了生物系、计算机系、电子系等多门课程。这种跨学科探索延续至他的后续学业,从北京大学毕业后,罗敏敏前往美国宾夕法尼亚大学,先后获得计算机科学硕士和神经学博士学位。博士毕业后,他在杜克大学做了四年博士后,深受导师拉里·卡茨(Larry Katz)的影响,对方对科学的狂热兴趣和不受世俗约束的态度让他看到,对科学的热爱能够支撑一个科研工作者过上快乐的生活。导师常自称科研预判正确率仅百分之十,这也给罗敏敏留下了深刻印象。[1]
人物评价
罗敏敏个头不高,浅灰色T恤扎进牛仔裤里,看上去随和、干练。(人民政协网评)[34]
尽管公众对罗敏敏比较陌生,但他在业内影响力却挺大:在顶级神经科学期刊《神经元》的编委会中,罗敏敏是唯一在中国成长的神经科学家。(《中华读书报》评)[1]
罗敏敏给人的感觉一贯是快乐的、轻松的,面对严肃的科研,他所表达的也是:我爱科研,科研使我快乐。(北京大学心理与认知科学学院评)[35]
相关事件
获得荣誉
收录时间2024年10月14日
参考资料 37
- 罗敏敏:研究神经学的“神人” — 光明网
- 罗敏敏:大脑内五羟色胺中心与奖赏编码 — 上海科技大学
- 罗敏敏 — 北京脑科学与类脑研究中心
- 生命科学研究进展报告(七)2023-11-15(星期三)下午14:00-16:00 生命科学研究中心一层报告厅 脑奖赏神经环路解析 — 中国农业大学生物学院
- 罗敏敏:时刻警惕内心的虚荣 — 新浪网
- 罗敏敏 博士 — 清华大学生命科学学院
- 院长介绍 — 清华大学生物医学交叉研究院
- 瞭望|罗敏敏:加速脑机接口应用 — 新华社新媒体
- 生命中心10位PI入选首期“新基石研究员项目” — 生命科学联合中心
- 罗敏敏博士
- 罗敏敏研究员荣获第十七届“吴阶平-保罗?杨森医学药学奖” — 清华大学生物医学交叉研究院
- 清华大学罗敏敏教授来我校作学术讲座 — 承德医学院
- 生物学院邀请罗敏敏教授做专题报告会 — 中国农业大学生物学院
- 关于公布2023年中国科学院院士增选有效候选人名单的公告
- Neuron | 北京脑所罗敏敏团队首次发现大脑中放大厌恶反应的神经环路和调控机制 — 北京脑科学与类脑研究所
- 北京脑科学与类脑研究所
- 罗敏敏博士与美国杜克大学医学中心的Hiroaki Matsunami博士共同获得人类前沿科学计划组织(Human Frontier Science Program Organization,HFSP)“青年科学家奖(Young Investigators' Grants)”。 — 北京生命科学研究院
- 我科学家构建新型光学脑—脑接口 — tech.huanqiu.com
- 《自然—方法》:罗敏敏实验室开发出一系列能够在体内和体外高效侵染小胶质细胞的新型rAAV载体 — 北京脑科学与类脑研究所
- Nature | 北京脑所罗敏敏团队与北生所邵峰团队揭示脑内皮细胞GSDMD的激活是炎症性血脑屏障破坏的关键机制 — 北京脑科学与类脑研究所
- 罗敏敏 — 北京脑科学与类脑研究所
- 捕食和逃跑的下丘脑神经环路 — 中国知网
- 应激性高血糖的中枢调控机制 — 中国知网
- 内侧缰核胆碱能神经元GABAB受体通过突触前兴奋作用调控动物恐惧记忆 — 中国知网
- 焦虑与抑郁的神经环路和分子机制 — 中国知网
- 来自基底前脑HDB的胆碱能神经纤维在嗅球中的分布 — 中国知网
- 嗅球对嗅觉信息的处理 — 中国知网
- 祝贺李毅同学的学位论文被评为北京协和医学院优秀博士学位论文 — 清华大学生物医学交叉研究院
- Cell | 张二荃实验室揭示睡眠不足导致炎症反应的生理机制 — 北京生命科学研究所
- Nature | 邵峰实验室与北京脑所罗敏敏实验室合作揭示GSDMD的激活是炎症性血脑屏障破坏的关键分子机制 — 清华大学生物医学交叉研究院
- 南方人物周刊2008年青年领袖颁奖(实录) — 新浪网
- 罗敏敏研究员荣获第十七届“吴阶平-保罗?杨森医学药学奖” — 中国生命科学研究所
- 为何两项诺贝尔奖都颁给“AI”?诺奖评委亮相抖音直播间做解读 — 北京广播网
- 罗敏敏:只要能把心态放平,就可以享受求索的过程——人民政协网 — 人民政协网
- 院友心声:罗敏敏研究员——我爱科研,科研使我快乐 — 北京大学心理与认知科学学院
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