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  • 苏国辉院士
  • 发表时间:2016-03-10 11:56:51 文章来源:本站原创 人气:6146

  • 苏国辉,研究院院长,原香港大学医学院解剖学系主任、首席教授,香港大学神经科学研究中心共同主任,何冯月燕基金明德讲座教授,脑与认知科学国家重点实验室主任。1973年毕业于美国东北大学生物系, 1977年获美国麻省理工学院生物学博士学位。 苏国辉教授一直从事哺乳动物视觉系统的发育、可塑性及再生的研究。主要学术成就包括如下三方面:⑴ 对视学传导路发育的开拓性研究,其论文已成为该领域的经典著作,广为国际性同行的引用;⑵ 对视觉传导路损伤后的可塑性研究;这些研究已成为70年代末及80年代的开拓性研究,同样受到国际性同行的重视和引用;⑶对视网膜损伤后再生的研究,从可塑性研究发展到视网膜再生的研究,苏教授带领团队创建了外周神经视网膜移植模型,首次证明成年鼠视网膜节细胞受损轴突可在外周神经中长距离再生。这个外周神经视网膜移植模型在国际上得到广泛认同和应用。


      苏院士在国际学术刊物上共发表论文220余篇,多数论文发表在本领域影响因子较高的杂志上,如Investigative Ophthalmology & Visual Science Axonal Regeneration in the Central Nervous SystemExp Eye Res.;及整个科学领域重要影响的杂志如Nature protocolNature  nanotechnologyPNAS等,文章被引用达3313次。已培养54位硕士及博士研究生,在读27位硕士及博士研究生。被特邀作全会报告或在学术会议作报告约120次(包括83届国际会议、23 届中国内地及14届中国香港会议)。较重要的学术奖项主要有:1973年获美国东北大学协作教育奖、1986年获广东高等教育科技奖、1995年获中国国家自然科学奖和2006获中国脊髓损伤康复成就奖。 


    苏院士一贯致力于推进脑科学在香港和内地的发展,尤其是广东的发展。他是香港神经科学学会创会秘书及前主席。现任香港脑科基金会及香港科学会理事会会员。同时兼任北京大学医学部、第四军医大学、中山医科大学及汕头大学医学院的客座教授。1999年当选为中国科学院院士,现被暨南大学聘任。


    近十年主要的科技成就:
    1)视神经再生领域的新发现:
        1)睫状神经营养因子(CNTF) 能够促进RGC轴突再生。
        2trkA+/trkB+RGCs轴突更易再生。
        3)组多肽纳米纤维能帮助损伤的视神经定向生长。此项突破性研究成果发表于PNAS(已被引用51次),地鼠视觉系统的行为学测试法发表在《Nature protocol》。这种多肽还具有快速止血功能,《Nature nanotechnology》等杂志对此有广泛评论。
        此系列的研究成果主要是对损伤后神经的再生有了新的理解与认识,对如何促进神经再生提供新依据。
    2)青光眼中RGC的神经保护领域: 
        1)眼内应用CNTF 可延长青光眼后STAT3的激活期,从而促进RGC存活。
        2)应用外源性脑红蛋白(EPO)可保护 RGC,促进视网膜损伤后恢复。
        3)可溶性LINGO-1抗体(LINGO-1-Fc)对慢性青光眼和视神经切断后RGC有保护作用。
        4)枸杞子促进损伤后RGC的存活。

        此系列的研究成果主要是为损伤后的视网膜节细胞的保护和存活寻找新的因子和治疗措施,为青光眼新疗法的开发提供重要的依据。


    代表性论文:
    1.Frost, D. O., So, K.-F., and Schneider, G. E. (1979) Postnatal development of retinal projections in Syrian hamsters: a study using autoradiographic and degeneration techniques. Neuroscience, 4: 1649-1677. 
    2.So, K.-F., Woo, H. H., and Jen, L. S. (1984) The normal and abnormal postnatal development of retinogeniculate projections in golden hamsters: an anterograde horseradish peroxidase tracing study.Dev Brain Res, 12: 191-205.
    3.So, K.-F., and Aguayo, A. J. (1985) Lengthy regrowth of cut axons from ganglion cells after peripheral nerve transplantation into the retina of adult rats. Brain Res, 328: 349-354.
    4.Keirstead, S. A., Vidal-Sanz, M., Rasminsky, M., Aguayo, A. J., Levesque, M., and So, K.-F. (1985)  Responses to light of retinal neurons regenerating axons into peripheral nerve grafts in the rat.Brain Res, 359: 402-406. 
    5.Ng, T. F., So, K.-F., and Chung, S.K. (1995) Influence of peripheral nerve grafts on the expression of GAP-43 in regenerating retinal ganglion cells in adult hamsters. J Neurocytology, 24: 487-496.
    6.Cui, Q, Yip, H.K., Zhao, R.C.H., So, K.-F., and Harvey, A.R. (2003) Intraocular elevation of cyclic AMP potentiates ciliary neurotrophic factor-induced regeneration of adult rat retinal ganglion cell axons. Molecular and Cellular Neuroscience, 22: 49-61.
    7.Yick, L.-W., Cheung, P.-T., So, K.-F., and Wu, W. (2003) Axonal regeneration of Clarke’s neurons beyond the spinal cord injury scar after treatment with chondroitinase ABC. Exp Neurology, 182: 160-168. 
    8.Cheung, Z.H., Chan, Y.-M., Siu, F.K.W., Yip, H.K., Wu, W., Leung, M.C.P. and So, K.-F. (2004) Regulation of caspase activation in axotomized retinal ganglion cells. Molecular and Cellular Neuroscience, 25: 383-393 
    9.Ji, J.-Z., Elyaman, W., Yip, H.K., Lee, V.W.H., Yick, L.-W., Hugon, J., and So, K.-F. (2004) CNTF promotes survival of retinal ganglion cells after induction of ocular hypertension in rats: the possible involvement of STAT3 Pathway. Eur. J Neuroscience, 19(2):265-272.  
    10.Ellis-Behnke, R.G., Liang, Y.-X., You, S.-W., Tay, D.K.C., Zhang, S., So, K.-F., Schneider, G.E.(2006) Nano neuro knitting: peptide nanofiber scaffold for brain repair and axon regeneration with functional return of vision, PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), March 28, 103 (13): 5054-5059 

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