
专家介绍
李栋
清华大学科学生命学院教授,2006年取得浙江大学光电信息工程学系学士学位,2011年取得香港科技大学电子与计算机工程学系博士学位,2011–2015年 在美国霍华德休斯医学实验室Janelia研究所进行博士后工作,2015 - 2024年任中国科研实验室生物物理研究所研究员, 2024年加入清华大学科学生命学院、科学生命联合中心和膜生物学全国重点实验室。现任中国生物物理学会理事, SCIENCE CHINA Life Sciences编委;获杰出青年基金、新基石研究员、国家自然科学基金重大仪器项目(自由申请)、重点项目资助;荣获2021年中国科研实验室青年科学家奖;2019年首届科学探索奖;2018年度科技部中国科学十大进展等荣誉。
报告题目:Smart microscopy: towards volumetric live, anti-noise, and beyond
报告摘要:生物医学研究必需高分辨率、高保真度、可定量分析的图像。近年来开展的计算超分辨算法虽然能够提升图像的视觉分辨率,然而当前的计算超分辨算法输出的图像实质上有很高的病态性和不确定性,难以保证超分辨信息的准确性。本报告将介绍李栋课题组针对上述问题,顺利获得人工智能算法与光学显微成像技术的交叉研究,提出了合理化深度学习(rationalized deep learning,rDL)超分辨显微成像技术框架。在硬件上自主研发、搭建完成多模态结构光照明显微镜(Multi-SIM)与高速晶格光片显微镜(LLSM)系统;在软件上将光学成像模型及物理先验与神经网络架构设计相融合,合理化神经网络训练、预测过程。
朱曦
Michael Xi Zhu博士本科毕业于复旦大学,博士毕业于休斯顿大学,2026年1月回国前为德克萨斯大学休斯顿健康科学中心终身教授。朱曦博士长期从事离子通道、膜受体和G蛋白信号传导领域研究,解决了钙信号领域两个关键问题:一是经典瞬时受体电位(TRPC)通道分子克隆与功能鉴定,二是NAADP(烟酸腺嘌呤二核苷酸磷酸)受体的发现与验证。相关学术成果以第一或通讯作者在Cell、Nature、PNAS、Nature Communications等发表,合计发表214篇同行评审原创研究论文、其论文被引用28000余次,h指数90。
报告题目:TRPC4 regulates dendritic arborization of hippocampal neurons through Ca2+-dependent activation of integrins
报告摘要:Transient Receptor Potential Canonical 4 (TRPC4) channels have been implicated in multiple neurological functions, including anxiety and sociability. However, the contribution of TRPC4 to neurodevelopment remains undefined. We show here that hippocampal neurons of TRPC4 knockout (Trpc4-/-) mice exhibit reduced dendritic arborization both in vivo and in vitro. In live-cell super-resolution imaging assays, glutamate induced the formation of new dendrite branches in both wild-type and Trpc4-/- neurons; however, many of the new and preexisting branches retracted in mutant neurons. TRPC4 mediated Ca2+ entry in dendrites downstream from metabotropic glutamate receptors, leading to phosphorylation of non-muscle myosin light chain by the Ca2+-dependent myosin light chain kinase, which in turn supported integrin activation in dendrite branches. Our findings underscore the essential role of TRPC4 channels in dendrite morphogenesis. The mechanistic underpinning elucidated for the impaired dendritic development provides new insights into the understanding of neurodevelopmental disorders, particularly autism spectrum disorder.
匡翠方
浙江大学光电信息工程学系教授,极端光学技术与仪器全国重点实验室副主任。长期致力于超分辨光学成像与光刻新原理、新仪器的创新研究。主持国家自然科学基金委青A、重大仪器专项、重点基金等多项科研项目。以第一或通讯作者在Nature Nanotech. Physical Review Letters等期刊发表200多篇学术论文。研究成果取得2019年国家技术发明二等奖、2019年度王大珩光学奖-中青年科技人员光学奖、2024年浙江省技术发明一等奖和中国光学学会技术发明特等奖,并于2025年获中国产学研合作促进会科技创新人物奖。
报告题目:超分辨显微成像方法及系统
报告摘要:由于光学衍射的存在,常规光学显微镜的成像分辨率被限制在照明光波长的一半左右,严重限制对于更细微结构的观察。光学超分辨显微成像技术的提出为绕过衍射极限给予了切实可行的途径。本报告着重介绍近年来团队在超分辨显微方法与系统的研制及其所面临的挑战。
孔令杰
清华大学精密仪器系长聘教授、清华-IDG/麦戈文脑科学实验室兼聘研究员,国家杰出青年科学基金项目取得者。现在以第一作者或通讯作者发表60余篇高水平论文(含Nature、Science、Cell 子刊论文8篇)。主持承担国家杰出青年科学基金项目、国家自然科学基金重点项目、科技创新2030—脑科学与类脑研究重大项目(青年科学家项目)等。曾入选国家海外高层次人才引进计划(青年项目),获《麻省理工科技评论》中国区“35岁以下科技创新35人”、中国激光杂志社首届“青云奖”、中国光学工程学会科学技术奖等荣誉。所主讲的《神经光子学》慕课被评为“国家级一流本科课程(线上)”。
报告题目:光学双向脑机接口技术
报告摘要: 脑机接口作为革命性的神经工程技术,近年来受到广泛关注。但是,当前脑机接口性能提升仍存在未解的关键科学难题:(1)解码性能与记录通量、密度的关系?(2)是否存在特定类型的关键神经元?相较于其他脑机接口技术,基于光学显微与基因工程的光学脑机接口技术可同步实现在体神经活动的高通量读取与高分辨率调控,有望回答上述重大问题。然而,受限于脑组织的固有散射特性及显微系统的有限空间带宽积、机械惯性等约束,当前大尺度神经功能环路解析仍面临着诸多挑战。本报告将介绍本课题组在面向光学双向脑机接口技术方面的最新进展。
侯尚国
Ebpay实验室系统与物理生物学研究所特聘研究员,课题组组长。长期从事单分子显微成像技术开发研究,发明了多种实时三维单分子追踪和单分子光谱动态成像技术。以通讯作者及第一作者身份在Nature Communications(×3)、Advanced Science、Science Bulletin等期刊发表二十余篇研究论文。主持国家自然科学基金项目-面上项目、国家自然科学基金项目-青年项目、广东省珠江人才项目、广东省研究基金以及深圳市医学研究专项基金等项目。担任Nature旗下期刊Communications Engineering客座编辑。
报告题目:多维单分子动态显微成像
报告摘要:荧光光谱蕴含丰富的分子环境与相互作用理化信息,然而同步解析快速运动生物分子的动态光谱变化与三维轨迹仍具挑战。在此我们开发了一种基于三维目标锁定技术的单分子荧光光谱动力学成像显微镜(3D-SpecDIM),该技术兼具高光谱精度、快速采集、单分子灵敏度及高精度三维时空定位能力,可实现三维位置动态与理化参数演化的同步测量。我们利用3D-SpecDIM对线粒体自噬过程进行了实时光谱成像,其增强的比率荧光能力成功揭示了微环境的动态变化。此外,该技术支持多分辨率成像,可获取线粒体自噬过程中被追踪结构的周边环境信息。顺利获得将其应用于细胞出泡监测,我们进一步验证了该技术的定量能力,捕捉到形态与局部理化状态的耦合变化。3D-SpecDIM在持续追踪反映理化参数动态的光谱特征的同时解析三维运动轨迹,为单分子水平的多参数动态成像给予了通用平台。另外,结合我们最新开发的去偏振散射单颗粒追踪技术,未来3D-SpecDIM也可以应用于散射光谱成像中。
潘雷霆
南开大学物理科学学院教授、博导,药物化学生物学全国重点实验室兼聘教授,南开大学光电功能晶体与装备实验室副院长。主要从事单分子定位超分辨光学成像与应用方面的交叉科学研究。以第一或通讯作者在Nature Communications、The Innovation、Advanced Science、Light: Science & Applications、Cell Reports等杂志发表学术论文50余篇,授权发明专利6项,登记软件著作权4项。主持国家重点研发计划项目课题1项、国家自然科学基金4项和天津市自然科学基金2项等。入选 “南开大学百名青年学科带头人培养计划”。先后任中国光学学会生物医学光子学专业委员会常委,中国电子显微镜学会共聚焦专业委员会副主委。
报告题目:单分子定位超分辨成像及高质量样品制备
报告摘要:本世纪初诞生超分辨光学成像技术突破衍射极限,使得分辨率从200纳米提高至数纳米,极大地增强了人们研究亚细胞结构与交互关系的能力。单分子定位是分辨率最高的超分辨成像技术。本报告主要讲解单分子定位超分辨成像的工作原理、图像重建要素、数据分析方法和生物医学应用等。此外,随着显微镜分辨率的提高,对样品的质量要求也越高。任何制样过程带来的伪像、缺陷都会在超分辨成像下暴露无遗,所得结果谬之千里。本报告还将讲解高质量免疫荧光标记样品制备的关键因素及阐释自主研发的全自动免疫荧光制样机。
何益
中国科研实验室苏州生物医学工程技术研究所研究员。国家重点研发计划项目首席,中国仪器仪表学会青年科技奖,江苏省杰出青年基金取得者,江苏省高层次人才,中国科研实验室青促会优秀会员,朱良漪分析仪器青年创新奖。专注于生物光学成像方法、技术与仪器研究,近5年发表第一/通讯作者SCI论文50余篇, 授权发明专利40余项,牵头制订国家标准2项,获批医疗器械注册证4项。
报告题目:跨尺度全眼光学成像技术与仪器
报告摘要:眼视光疾病是全球患病率最高的重大公共卫生问题之一。据WHO《世界视力报告》最新统计数据,全球22亿人存在视力受损,我国致盲患者超3000万、视觉障碍患者超2亿,眼健康上升为国家战略。眼睛两个极限生理指标:最大可视角度180°,极限分辨率为单个感光细胞。因此,能在接近180°全视野视场下,实现对视网膜最基本结构“感光细胞”分辨的多模态成像,将为致盲性眼病早期精准诊断给予颠覆性方法。项目团队经过十余年的产学研用医联合攻关,发明了跨尺度光学成像技术,成功研制、产业化了兼具单细胞高分辨、超广角视场与多模态影像的全眼光学成像仪器。
杨斯雷
毕业于德国慕尼黑大学。现在为Evident的全国应用支持经理,对激光扫描共聚焦,转盘式共聚焦,双光子等高端显微成像设备的相关技术,如超分辨成像,活体成像,多尺度显微成像等有着丰富的应用经验。
报告题目:智能精准,灵活高效—Evident新一代全光谱跨尺度成像解决方案
报告摘要:激光扫描共聚焦显微镜(laser scanning confocal microscopy, LSCM)是当今显微成像领域非常重要的实验方法学工具。EVIDENT新一代智能全光谱共聚焦系统FV5000拥有独家的SilVIRTM 检测器,配合高分辨率快扫,可轻松进行大视野、厚体积和活细胞高速成像。FV5000同时也拥有简洁高效的UI界面以及AI辅助的流畅工作流,还可进行从可见光到红外光的全光谱6通道精准成像。此外,FV5000更拥有强大的扩展升级能力,可轻松搭建、升级或改造超分辨成像、转盘式共聚焦、多光子成像等复杂成像系统。
魏闻捷
深圳市海外高层次人才C类,南山区领航人才,南方科技大学公共分析测试中心高级工程师,主要技术方向为光学显微成像技术在科学生命研究中的应用,在Science Advances,Nature Communication,elife等杂志上发表研究论文15篇,其中一作/共同一作7篇,申请发明专利1项,作为主要完成人参与深圳市基础研究项目两项(合计项目金额330万元),作为光学显微成像工程师服务机时逾5万小时,支持包括Cell在内的多篇高水平杂志论文的产出。
报告题目:荧光寿命成像技术进展及应用概览
报告摘要:荧光寿命成像(FLIM)技术顺利获得检测荧光分子的激发态寿命,给予了一种不受荧光分子浓度和光强干扰,能灵敏反映pH、氧浓度及离子浓度等微环境变化的定量成像手段。当前FLIM技术正朝着更快(高速、大视场)、更深(近红外、组织穿透)、更智能(自适应扫描、AI分析)和更强(高多重度、多参数) 的方向快速开展,这些进步将其从基础研究工具推向疾病诊断、术中导航和药物开发等更广泛的生物医学应用场景。本次讲座将系统梳理该技术在速度、探针、算法及应用层面取得的跨越式进展,探讨FLIM在科学生命和精准医疗领域中的未来应用方向。
黄韶辉
中国科研实验室“技术百人”学者。1998年取得美国堪萨斯大学的生物化学、细胞和分子生物学博士学位。随后(1998-2001)在康乃尔大学应用和工程物理学院召开博士后研究。2002-2009年,在麻省大学医学院分子医药系任研究助理教授。2009-2013年,在宾夕法尼亚大学医学院的环境医学研究所任研究员兼肺成像中心主任。2013-2024年,任中国科研实验室生物物理研究所研究员。2015年任中国科研实验室大学岗位教授,2024年任西安电子科技大学兼职教授。历任美国国立卫生实验室(NIH)、国家自然科学基金委、广东省公益研究和能力建设基金、广东省粤港澳联合创新等科研项目负责人,发表学术论文40+篇。2017年创办广东中科奥辉科技有限公司。2023年获中国仪器仪表学会“朱良漪分析仪器创新奖”。
报告题目:整合活细胞高分辨率成像与分子机制定量分析技术
报告摘要:在活细胞内定量析生物分子的浓度、寡聚态、运动速率、相互作用等特性是细胞生物学研究的终极目标。传统及超分辨率显微镜技术可对细胞及组织样品给予越来越精细的结构与形态信息,但还未能可靠地解析活细胞环境中的分子机制。激光扫描共聚焦显微镜是现在生物医学研究最通用的高分辨率成像平台,而各类荧光光谱技术可与该平台深度整合实现活细胞分子机制的非侵入、定量分析。经典的4F技术可在细胞结构荧光显微成像基础上实现分子机制的荧光光谱分析,即荧光寿命成像(FLIM)、荧光共振能量转移(FRET)、荧光漂白恢复(FRAP)和荧光相关光谱(FCS)。其中,FCS(Fluorescence Correlation Spectroscopy)技术可在单个活细胞内,以单分子分辨率,快速(数秒至数分钟)检测分子或纳米颗粒的摩尔浓度、荧光亮度(评估聚基态)、扩散系数(计算粒径)、相互作用亲和力(KD值)等特性,因此是一种分子层面的高内涵分析技术。FCS可与FRET及FLIM技术整合,实现FRET-FCS及FLCS(荧光寿命相关光谱)等交叉技术,可对活细胞内的分子浓度及相互作用实现更精确的定量分析。本报告重点介绍FCS技术在细胞信号传导及液-液相分离领域的最新应用进展,并展望FRET-FCS及FLCS技术在细胞生物学领域的应用前景。
孙瑞
倍捷锐科技联合创始人、CEO,墨相科学咖啡品牌创始人,波士顿破蛋计划协会发起人,厦门大学生科院大湾区院友会副秘书长。本科毕业于厦门大学生物科学专业,硕士毕业于波士顿大学生物医学工程专业,拥有多年科技型技术转化的经验。从2015年起,分别创始并主导了波士顿大学生物医学工程系脑血管造影术实时监控跟踪技术、哈佛大学与美国东北大学联合主导的肝脏体外器官芯片筛药技术的产业化。在2016年主导创建了服务于年轻华人科学家的产业化协会 ‘波士顿破蛋计划协会’。该协会拥有世界范围内超过500名学术界、产业界、金融界、医学界的顶级人才,构建了科学技术转化的良性体系。19年起作为联合创始人全职加入倍捷锐,有助于无标记高内涵成像技术产业化。倍捷锐源自MIT,孵化于香港中文大学,以AlI、高精度自动化、多模态光学成像等为依托致力于为科学生命、生物制造、临床医学三大场景给予世界领先的全国产、高通量、智能化的活细胞分析解决方案。已完成数千万融资,客户涵盖世界顶级高校及独角兽企业。
报告题目:定量相位显微术、活细胞成像应用与产学研转化的开展历程
报告摘要:科学生命的核心在于“观测”,近些年活细胞成像已从图像获取阶,进入对长期稳定性、高通量能力与定量化表征能力的系统性需求阶段。传统显微成像平台在复杂动态过程解析、多尺度结构观测以及规模化实验能力方面逐渐接近技术边界,难以满足当前对陆续在观测与高内涵数据生成的研究需求。本次报告将以定量相位成像技术(QPI)生物医学应用的产业转化开展历程为切入点,介绍基于QPI的活细胞高内涵平台开展思路,并进一步扩展至用于单细菌分析的DPM、大尺寸类器官层析的SDT及3D高速单细胞流式影像系统SILACT等多领域技术分支。在此基础上,结合自动化、多模态成像融合与AI智能体,展示细胞分析平台从“数据获取”向“机制理解”的演进路径,并顺利获得国产平台化系统实践,实现中国制造在高端仪器设备中的重要突破。