Changjoon Justin Lee es un neurocientífico especializado en el campo de la gliociencia. Se desempeñó como Director del Centro de Neurociencia en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea y luego fundó el Centro WCI para Conectividad Funcional como parte del Programa del Instituto de Clase Mundial. En 2015, estableció el Center for Glia-Neuron Interaction antes de convertirse en codirector del IBS Center for Cognition and Sociality y jefe del Cognitive Glioscience Group en 2018. Ha formado parte de los consejos editoriales de las revistas Molecular Brain and Molecular Pain y es editor en jefe de Experimental Neurobiology .
Changjoon Justin Lee | |
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Nació | |
Ciudadanía | America |
alma mater | Universidad de Columbia , Universidad de Chicago |
Conocido por | Investigación de GABA y glia |
Premios | Día de la Ciencia 2017 (2017), Premio Kyung-Ahm (2016), Premio FILA de Ciencias Básicas (2014), Premio al Científico del Año (KIST, 2011) |
Carrera científica | |
Campos | Canal iónico , interacción neurona - glía , fisiopatología de astrocitos , gliociencia cognitiva, glioblastoma |
Instituciones | Instituto de Ciencias Básicas , Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea , Universidad de Emory , Hospital Michael Reese , Universidad de Columbia |
Tesis | La expresión y función de los receptores Kainato y AMPA en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal nociceptivas (2001) |
Asesor de doctorado | Amy B. MacDermott |
Influencias | Shin Hee-sup , Maiken Nedergaard , Amy B. MacDermott, Stephen Traynelis, Albert Einstein , Thomas Edison |
Nombre coreano | |
Hangul | 이 창 준 |
Hanja | 李昌俊 |
Romanización revisada | Lee Changjun |
McCune – Reischauer | Lee Ch'angchun |
Sitio web | Centro de Cognición y Socialidad - Cognitive Glioscience Group |
Temprana edad y educación
Nacido en una zona rural de la ciudad de Gimpo , Lee interactuó con el mundo natural y crió ganado en casa, lo que inspiró un interés por la biología. [1] Después de completar la escuela secundaria, dejó Corea del Sur y se mudó a los Estados Unidos a los 15 años y comenzó la escuela secundaria en Rich Central High School , Olympia Fields, Illinois . Mientras recibía una beca del estado de Illinois [2] y trabajaba como asistente de investigación junior en el laboratorio del profesor Louis Seiden, Lee se especializó en química y obtuvo su licenciatura en la Universidad de Chicago en 1990. Luego se mudó a Nueva York, donde se inscribió en la Escuela de Graduados en Artes y Ciencias de la Universidad de Columbia, donde obtuvo su maestría y su doctorado. en neurofisiología en el Departamento de Fisiología y Biofísica Celular. Su asesora de tesis doctoral fue la profesora Amy B. MacDermott, en cuyo laboratorio trabajó como técnico de investigación y luego como asistente de investigación de posgrado al recibir su maestría.
Antes del primer año de su maestría y doctorado conjuntos. estudio, trabajó como asistente de investigación en el laboratorio de Emily Foster en el Hospital Michael Reese . Dentro de la Universidad de Columbia, también fue técnico de investigación en el laboratorio del profesor Martin Low.
Carrera profesional
Luego completó un puesto de postdoctorado de tres años en el laboratorio del profesor Traynelis en la Universidad de Emory en el Departamento de Farmacología. Su patrocinador fue el Dr. Stephen Traynelis y su campo de investigación fue la modulación de los receptores NMDA por receptores activados por proteasas . [3] Durante el puesto de postdoctorado, visitó el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y fue influenciado por Shin Hee-sup para unirse a KIST, [1] lo que hizo en 2004 como científico investigador senior. Trabajando en KIST, se convirtió en científico investigador principal en 2010 y luego en científico investigador titular en 2017.
Lee participó en el establecimiento de la infraestructura de investigación de las ciencias del cerebro en KIST, primero como miembro fundador del Centro de Neurociencia con el director Shin Hee-sup. El Centro es ahora un componente del Instituto de Ciencias del Cerebro de KIST. También ayudó a establecer el Programa de Neurociencias de la Universidad de Ciencia y Tecnología (UST). También participó como profesor fundador de KU -KIST School of Convergence Technology. Como parte del programa del World Class Institute (WCI), fundó el WCI Center for Functional Connectomics en 2009 [4] y se desempeñó como subdirector organizador del centro. [5] [6] [7]
En noviembre de 2018, Lee se unió al IBS Center for Cognition and Sociality como codirector con Shin Hee-sup, a quien había conocido y trabajado anteriormente en KIST. Shin dirigió el Grupo de Neurociencia Social hasta su jubilación en 2020 [8] [9] mientras que Lee dirige el Grupo de Gliociencia Cognitiva que se centra en cuatro áreas de investigación: gliociencia molecular, interacción glía-neurona, plasticidad y cognición glial y gliopatía. [10]
Síntesis y liberación de GABA de la glía
El grupo de investigación de Lee ha contribuido al campo de la gliotransmisión mediante la creación de varias publicaciones fundamentales sobre el ácido gamma- aminobutírico mediado por canales (GABA) y la liberación de glutamato de los astrocitos . [11] [12] Más tarde identificaron la vía biosintética del astrocito GABA y encontraron que la monoamino oxidasa B es la enzima clave para la producción de GABA [13], lo que planteó la posibilidad de que los astrocitos puedan participar directamente en los procesos cognitivos a través del GABA astrocítico. [14]
Su equipo también encontró una conexión con el GABA de los astrocitos reactivos y la memoria deteriorada en modelos de ratón de la enfermedad de Alzheimer , lo que los llevó a proponer que el GABA astrocítico podría ser una herramienta de diagnóstico, un biomarcador y un objetivo terapéutico para las enfermedades neurológicas Alzheimer y Parkinson . [15] La investigación es notable ya que reveló que los astrocitos, como las neuronas, juegan un papel importante en los procesos cognitivos. [16] Los hallazgos también resultaron en una transferencia de tecnología a MegaBioWood [17] que se preparará para un ensayo clínico de fase I en 2019. [18] En respuesta a su investigación sobre el Alzheimer relacionada con las causas de la pérdida de memoria, Lee recibió el Día de la Ciencia 2017 Medalla de Honor Presidencial. [19] [20]
Mecanismo molecular de la liberación de glutamato y d-serina de la glía
Se sabe que los astrocitos liberan glutamato, pero el método exacto de liberación, es decir, el mecanismo de liberación, ha sido controvertido. [21] Su equipo descubrió dos modelos de liberación de glutamato; un modo rápido a través de TREK-1 en el canal K2P [22] y un modo lento a través del canal Best1 en los astrocitos del hipocampo. [12] Descubrieron que la liberación de glutamato controlada por Best1 está relacionada con la plasticidad sináptica mediada por receptores en el hipocampo cuando se activa PAR1. [23] Estos artículos también muestran que el modulador clave para el equilibrio de la excitación-inhibición en el cerebro depende principalmente de los niveles de glutamato y GABA. Además del glutamato, Best1 también puede liberar d-serina , que puede actuar como coagonista de los receptores NMDA para participar en la plasticidad sináptica. [24]
Volumen astrocítico transitorio y plasticidad cerebral.
Algunas de sus investigaciones relacionadas con la gliscience han sido la identificación y caracterización de varios canales iónicos astrocíticos. Sus equipos descubrieron que el canal astrocítico de potasio de dos poros K2P tiene una conductancia pasiva con una composición de subunidades de un heterodímero de TWIK-1 y TREK-1. [22] También presentaron la propuesta de que el heterodímero de TWIK-1 y TREK-1 podría ser un objetivo terapéutico potencial para la epilepsia, la depresión y los trastornos de ansiedad causados por concentraciones de iones de potasio. [25] El equipo encontró que el canal aniónico regulado por volumen astrocítico (VRAC) es tweety-homolog (Ttyh), [26] que es notable ya que se propuso que VRAC sea proteína 8 que contiene repetición rica en leucina (LRRC8). [27] La investigación de Lee también mostró que el cambio de volumen astrocítico a través del canal de agua de acuaporina-4 es crítico para la plasticidad sináptica. Demostraron que un cambio en el volumen puede afectar directamente la memoria espacial en ratones, mientras que afecta la memoria y el aprendizaje de asociación del lenguaje en humanos. [26]
Gliosis reactiva y neurodegeneración.
La gliosis reactiva se ha referido a menudo como la base de la neuroinflamación, lo que los ha implicado en la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas [28] [29] [30], pero sus funciones in vivo no se han probado completamente debido a la falta de una prueba experimental adecuada. modelo. Cuando el equipo de Lee desarrolló un modelo de receptor de toxina específico de astrocitos, encontraron que los astrocitos se volvían reactivos selectivamente, lo que identifica a los astrocitos reactivos graves como un factor clave en la neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer. [31]
Desarrollo de software
Lee ha estado involucrado en el desarrollo de varios proyectos de software relacionados con la investigación, incluidos Mini Analysis y Easy Articles, ambos distribuidos por Synaptosoft. [32] Su software de investigación del sistema nervioso fue la razón por la que Lee fue seleccionado por Shin Hee-sup para realizar investigaciones en Corea. [33]
Honores y premios
- 2020: Los cinco principales resultados y noticias de investigación de biocampo de Corea, Centro de información de investigación biológica POSTECH [34] [35]
- 2017: Día de la Ciencia 2017, Corea Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Medalla Presidencial de Honor [19] [20]
- 2016: Premio Kyung-Ahm, Fundación Educativa y Cultural Kyung-Ahm [36] [37]
- 2014: Premio FILA de Ciencias Básicas, Academia Coreana de Ciencia y Tecnología [38] [39] [40]
- 2014: Premio Jang Jin, Sociedad Coreana de Cerebro y Neurociencia [41] [42]
- 2013: Premio Profesor Estrella de diciembre, Universidad de Ciencia y Tecnología [43] [44] [45]
- 2013: Premio Mentor Sobresaliente de agosto, Universidad de Ciencia y Tecnología
- 2012: Premio al mejor mentor de diciembre, Universidad de Ciencia y Tecnología [46] [47]
- 2011: Premio al mejor mentor de junio, Universidad de Ciencia y Tecnología [48]
- 2011: Premio de Mentor Sobresaliente de junio, Universidad de Ciencia y Tecnología [48]
- 2011: Premio al Científico del Año, KIST
- 2011: 100 líderes en Corea, Dong-a Ilbo [49]
- 2011: Premio al equipo de investigación destacado, KIST
- 2010: Premio al investigador destacado, Primer Ministro de Corea
- 2010: Premio al Científico del Mes de diciembre, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea
- 2010: Premio al Científico del Mes de diciembre, KIST
- 2009: Premio al proyecto destacado, KIST
- 2009: Premio al maestro sobresaliente de junio, Universidad de Ciencia y Tecnología
- 2009: Premio Mentor Sobresaliente de mayo, Universidad de Ciencia y Tecnología
- 2009: Premio al investigador destacado de febrero, KIST
- 2003: Premio al investigador destacado, Asociación de neurocientíficos coreanos
- 2000: Premio al investigador destacado, Asociación de neurocientíficos coreanos
Sociedad científica
- 2016: Presidente de la Sociedad Coreana de Neuroglia [50]
- 2016: Secretario General de la Sociedad Coreana de Ciencias Neurales y Cerebrales
- 2015: Secretaría de la Sociedad Coreana de Ciencias Neurales y Cerebrales [51]
- 1996: Miembro de la Sociedad de Neurociencias
- 1985: Sociedad Nacional de Honores
Edición de revistas
- 2017 – Actualidad: Editor en jefe, Experimental Neurobiology [43]
- 2008-2017: Consejo editorial y editor en jefe, Molecular Brain [52] [53]
- 2004 – actualidad: Comité editorial, Molecular Pain [54]
Ver también
- Alexei Verkhratsky
- Maiken Nedergaard
- Baljit S. Khakh
- Rudolf Virchow
- Ben Barres
- Centro CTE de la Universidad de Boston y Banco de Cerebros
Referencias
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enlaces externos
- IBS Center for Cognition and Sociality - Cognitive Glioscience Group
- C. Justin Lee - Académico de Google
- Neurobiología experimental