詹姆斯℃。廖博士

生物学副教授,UF长期教授2016-2019
詹姆斯℃。廖博士

生物学副教授,UF长期教授2016-2019

博士。几米毕业 优等生 具有学士学位在卫斯理大学生物学。他赢得了文学硕士和博士学位在哈佛大学生物学。他是在神经生物学在康奈尔大学的一个系博士后研究员和副研究员。

www.liaolab.com

电子邮件: jliao@whitney.ufl.edu

探索如何鱼的感觉流

亚里士多德以来的时间,我们已经在动物的运行,飞行和游泳的能力惊叹不已。这些看似简单的行为,实际上,意图有机体和他们所居住的世界的物理之间的相互作用的产物。如何旗鱼每小时68英里前往游泳的速度?灰鹱怎么能飞40000英里每年夏天寻找食物?理解这些原则是一个宽泛的学科叫仿生学的目标是:借助自然的设计,激发人造结构和机器的创建。一些例子在我们的日常生活中,如飞机,魔术贴,和声纳不可缺少的。越来越多,我们正在寻找动物如何感知他们的环境,以便能够成功地驾驭一个不可预知的世界。这就要求我们只在动物的形状不看,还怎么他们的神经系统的工作原理,以收集信息,画自己的世界的图像。


研究

在鱼如何回收汹涌的能量的我的研究长相一方面流向节约能源游泳。因为导航动荡依赖于检测流动波动,我的研究着眼于鱼流检测侧线毛细胞系统的神经元的组织和功能的另一部分。

这些毛细胞是相同的那些在人的耳朵中发现有一个例外:所述侧线系统更加简单和实验获得。为我们的工作,我们使用斑马鱼。它们是透明的,这使得我们能够想象它们的内部结构,包括神经细胞,我们可以很容易地在单个神经细胞都标有荧光标记的转基因动物。

这使得有可能使这些细胞是如何相互连接的意识和理解信息如何流体力学被处理并翻译成游泳的行为。

斑马鱼是一种功能强大的新的遗传模型系统,该系统还使我们能够回答更多的医学应用问题,这是不可能的哺乳动物。


哲学

我们的理念是,在我们可以理解更复杂的人类疾病,我们首先需要知道神经系统在像斑马鱼侧线简单,相关制度如何健康的工作。

我们从这个模型系统获得的知识将最终有助于对某些听力障碍的治疗。每年数以百万计的人受到听力障碍,其中有许多是毛细胞的异常以及它们与大脑连接的结果的影响。


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