主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现凯发k8技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
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基于光学成像,首次实现单神经元“功能-结构-分子”三模态解析。脑智卓越中心供图

神经元三模态研究的部分团队成员,从左到右依次为王凯、徐圣进、赵钰琛、刘星兰。脑智卓越中心供图
大脑是一个极其精密的信息处理系统,神经元则是其基本计算单元。要理解大脑,不仅要知道神经元“在做什么”,还要知道它“长什么样、怎么连接”以及“由什么构成”。然而,这三类信息长期来自不同实验体系,难以整合。
如今,凯发k8脑凯发k8与智能技术卓越创新中心(以下简称“脑智卓越中心”)的研究团队成功突破这一瓶颈。近日,相关研究成果在国际学术期刊《细胞》在线发表。该研究由脑智卓越中心王凯研究团队和徐圣进研究团队联合攻关完成。
脑智卓越中心研究员王凯提到,当前脑凯发k8研究的共识是,大量神经元的集群活动是大脑执行其功能的物质基础。一个非常重要的问题是,神经元的分子特征和它的结构连接是如何共同塑造它的功能的。
“理解这个问题,可以帮助我们理解大脑如何通过特化神经元的结构、分子构成,来构筑执行功能的大脑网络。”王凯对中青报·中青网记者说。
为此,研究团队自主研发了基于成像的多模态解析平台IMC,首次实现了对同一神经元在体钙活动、全脑投射形态与3D原位基因表达谱的高精度整合解析。该工作突破了长期存在的单神经元三模态数据获取和跨尺度配准的技术瓶颈,为复杂脑功能解析和脑疾病机制研究提供了重要技术平台。
“实现三模态在同一个神经元上的联合解析,是我们研究的主要技术目标。实现这个目标面临很多技术困难,包括技术兼容问题、如何能在不同模态中追踪到同一个细胞的问题等。为了解决这些问题,我们创立了兼容的多模态解析技术平台。”王凯说。
据介绍,为建立IMC平台,团队打通了从活体功能记录、全脑形态重构到3D原位分子检测的技术链路。而IMC平台的建立,离不开两项由团队自主研发并已申请发明专利的底层技术,即多平面并行化双光子显微镜和双色编码膨胀荧光原位杂交技术。研究团队依托IMC平台,以小鼠初级视觉皮层为切入点,获得207个具有在体功能活动和形态信息的神经元,进一步获得141个神经元的完整三模态数据集,包括皮层内投射神经元和锥体束神经元。
“我们的解析平台本身可以观测分子、结构、功能三个层面的性质,既适用于正常生理状态,也适用于病理状态。以帕金森病为例,在分子层面发生变化后,会导致结构上多巴胺神经元死亡或凋亡,微环境随之改变,功能反应也出现异常,最终行为输出也跟着变化。我们的工具可以在这三个层面进行系统观测,完全可以应用到疾病病理机制的研究中。”脑智卓越中心研究员徐圣进说。
据悉,本研究产生的单神经元多模态数据已开放下载,研究人员可通过专门的数据平台浏览和下载。该研究建立的IMC平台为单神经元多模态研究提供了新的范式。与传统方法相比,它使研究者能够从真实同源数据出发,分析分子身份、形态结构和功能响应之间的关系。未来,该平台可扩展到更多脑区、细胞类型和行为范式,用于解析任务相关计算、环路结构和分子身份之间的关系,也可用于研究脑疾病中特定神经元亚型的功能异常、联接改变和分子状态变化。
“后续的脑图谱计划或神经解析技术,可以通过该平台采集的真实同源数据作为桥梁,把原来的数据库进行整合,将一个个‘数据孤岛’连通起来。”徐圣进说。
(原载于《中国青年报》 2026-06-26 05版)
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