院士出生地


    林聖彩,1963年10月出生於福建省三明市尤溪縣。


    尤溪縣,別稱沈溪,位於三明市東部,地處閩中、戴雲山脈以北。


    尤溪東鄰閩清和永泰縣,南接德化縣,西連大田和沙縣,北毗南平市。


    尤溪縣全境麵積3463平方千米,截至2020年,尤溪縣常住人口為人,是三明市幅員最大、人口最多的縣。


    尤溪曆史悠久,早在唐開元二十九年(741年),尤溪就開始置縣,隸屬福州,1983年尤溪才開始隸屬三明市。


    尤溪縣,在建縣前被稱為山峒地帶,建縣後逐漸開發。到宋代,尤溪經濟、文化逐漸發展,被列為上縣。


    尤溪縣,素有“閩中明珠”之稱,是朱子理學文化名城。


    尤溪縣是南宋著名的理學家、哲學家、思想家、政治家、教育家、詩人朱熹的誕生地。


    朱熹,祖籍徽州府婺源縣(今江西省婺源縣),出生於南劍州尤溪(今福建省尤溪縣)。


    朱熹成就的理學,又稱道學,是以研究儒家經典的義理為宗旨的學說,即所謂義理之學。


    在宋朝,學術上造詣最深、影響最大的是朱熹。


    朱熹總結了以往的思想,尤其是宋代理學思想,建立了龐大的理學體係,成為宋代理學之大成,其功績為後世所稱道,其思想被尊奉為官學,而其本身則與孔子聖人並提,稱為“朱子。


    出生地解碼


    林聖彩院士出生於福建省三明市尤溪縣,這一出生地對其後來成為院士的影響是多方麵的。


    尤溪縣深厚的曆史文化底蘊,為林聖彩院士的成長奠定了堅實的基礎。


    尤溪曆史悠久,作為朱子理學文化名城,這裏曾是南宋著名理學家朱熹的誕生地。


    朱熹的理學思想對後世產生了深遠的影響,這種文化氛圍,無疑對林聖彩院士的學術追求和思維方式,產生了積極的熏陶。


    尤溪縣的地理位置和自然環境,也為林聖彩院士的成長,提供了有利條件。


    尤溪縣地處閩中,山清水秀,自然環境優美。


    這樣的環境,有助於培養一個人的審美情趣和創造力,對林聖彩院士在學術領域的創新和發展,起到了積極的推動作用。


    尤溪縣作為三明市幅員最大、人口最多的縣,其社會經濟發展,也為林聖彩院士的成長,提供了良好的社會環境。


    在這裏,林聖彩院士可以接觸到更多的人和事,積累更多的社會經驗和人脈資源,這對於他後來在學術領域的發展和合作具有重要意義。


    由此可見,林聖彩院士的出生地尤溪縣,為其後來成為院士提供了良好的曆史文化底蘊、自然環境和社會經濟條件。


    這些因素共同作用,為林聖彩院士的學術成就和事業發展,奠定了堅實的基礎。


    院士求學之路


    1980年,林聖彩從尤溪縣洋中中學畢業後,考上廈門大學生物係本科,1984年畢業並獲得學士學位。


    1991年,林聖彩從美國得克薩斯大學西南醫學中心(university of texas, southwestern medical center at das)畢業,並獲得生物化學博士學位。


    1991年-1995年間,林聖彩在美國霍華德·休斯醫學研究所(howard hughes medical institute, ucsd),從事博士後研究工作。


    求學之路解碼


    林聖彩院士的求學之路,對其後來成為院士產生了深遠的影響。


    林聖彩院士在本科階段,選擇了廈門大學生物係,這為他打下了堅實的生物學基礎。


    這一學科背景,為他後續的學術研究和探索,提供了重要的支撐。


    林聖彩院士在美國得克薩斯大學西南醫學中心,獲得了生物化學博士學位,這一經曆使他接觸到了國際一流的科研水平和研究環境。


    在這裏,他深入研究了生物化學領域的前沿問題,培養了紮實的科研能力和創新思維。


    之後,他在美國霍華德·休斯醫學研究所從事博士後研究工作,進一步拓寬了學術視野,積累了寶貴的科研經驗。


    這段經曆使他能夠與國際頂尖的科研團隊合作,共同解決科學難題,提升了自己的科研水平和影響力。


    林聖彩院士的求學之路,充滿了挑戰和機遇,他通過不斷努力和學習,逐漸成長為一名優秀的科學家。


    這段經曆,不僅為他後來的學術成就奠定了堅實的基礎,還培養了他堅韌不拔、勇於探索的精神。


    這些品質和能力,在他後來的科研事業中發揮了重要作用,使他能夠在複雜的科學問題中,尋找到突破口,取得重要的研究成果。


    因此,林聖彩院士的求學之路,是他成為院士的關鍵一步,為他後續的學術研究和事業發展,奠定了堅實的基礎。


    院士從業之路


    1995年-2001年間,林聖彩擔任新加坡國立大學分子與細胞生物研究所實驗室主任。


    2001年-2006年間,林聖彩擔任香港科技大學生化係助理教授、副教授(獲得終身職位)。


    2001年-2006年間,林聖彩兼職於廈門大學生命科學學院,擔任特聘教授。


    2001年,林聖彩獲得國家傑出青年科學基金資助。


    2003年-2017年間,林聖彩擔任廈門大學生命科學學院院長。


    2021年11月,林聖彩當選為中國科學院院士。


    2022年3月,林聖彩院士於受聘於河南大學教授。


    2023年7月,林聖彩院士受聘擔任河南省中州實驗室主任。


    從業之路解碼


    林聖彩院士的從業之路,可謂充滿挑戰與機遇,這段經曆對他後來成為院士產生了深遠的影響。


    林聖彩院士在新加坡國立大學分子與細胞生物研究所的實驗室主任經曆,為他提供了寶貴的研究機會和資源。在此期間,他深入研究了細胞生物學和生物化學領域的前沿問題,為他的學術成就奠定了堅實的基礎。


    林聖彩院士在香港科技大學生化係擔任助理教授和副教授期間,不僅積累了豐富的教學經驗,還進一步提升了科研能力。


    他培養了一批優秀的學生,並與國內外同行建立了廣泛的合作關係,為他的學術聲譽和影響力打下了堅實的基礎。


    林聖彩院士在廈門大學生命科學學院的兼職和院長職務,使他能夠更深入地參與國內的學術研究和人才培養工作。


    林聖彩院士推動了學院的發展,為廈門大學生命科學學科的崛起做出了重要貢獻。


    林聖彩院士獲得國家傑出青年科學基金資助,不僅是對他個人能力的認可,也為他後續的科研工作提供了重要的經費支持。


    這使他能夠更加專注於研究,取得更多的創新成果。


    林聖彩院士在河南省的受聘經曆,進一步拓展了他的學術影響力和合作範圍。


    他擔任中州實驗室主任,將有機會帶領團隊開展更多的創新研究,推動地方科技事業的發展。


    由此可見,林聖彩院士的從業之路,為他後來成為院士提供了豐富的學術經曆、研究資源和合作機會。


    這些經曆,不僅提升了他的學術水平和影響力,還為他成為國內外知名的科學家奠定了堅實的基礎。


    院士科研之路


    林聖彩院士是我國著名的代謝生物學家,主要從事代謝穩態調控的分子機製、原理、生物學功能的研究工作。


    林聖彩院士率領的研究團隊,在細胞代謝領域取得了顯著的研究成果,其中一項重要突破就是揭示了細胞葡萄糖感知器並偶聯調節代謝穩態關鍵激酶ampk和mtorc1的原理。


    所謂的ampk,它是代謝穩態的關鍵調控者,當細胞麵臨營養和能量短缺時,ampk會被激活。


    一旦被激活,ampk就會通過抑製能量消耗和促進葡萄糖及脂質代謝,幫助細胞恢複能量平衡。


    而mtorc1則是細胞生長和增殖的關鍵調控因子,對蛋白質合成和細胞自噬等過程有重要影響。


    林聖彩院士的團隊研究發現,葡萄糖在細胞中的感知和調節過程是一個複雜的網絡。


    葡萄糖水平的變化,可以直接影響ampk和mtorc1的活性。


    在葡萄糖水平下降的情況下,ampk被激活以抑製mtorc1,從而調節細胞的代謝穩態。


    這一發現深化了我們對葡萄糖如何調控細胞代謝的理解。


    林聖彩院士團隊通過進一步的研究,還揭示了葡萄糖感知的具體機製。


    林聖彩院士團隊發現,葡萄糖的代謝產物1,6-二磷酸果糖(fbp),在這一過程中起到了關鍵作用。


    當葡萄糖水平下降時,fbp的水平也隨之下降。


    這種變化導致醛縮酶空置,進而通過某種機製抑製了鈣離子通道trpv。


    這一係列的反應,最終導致v-atpase和ragtor的抑製,從而激活ampk。


    這一發現不僅揭示了葡萄糖感知和ampk激活之間的直接聯係,還為科研人員理解細胞,如何根據環境調整自身代謝狀態提供了新的視角。


    更重要的是,這一研究成果為開發新的治療策略提供了理論基礎,有助於解決與代謝失調相關的疾病,如糖尿病和肥胖等。


    林聖彩院士在脂肪吸收和利用領域的研究取得了重要突破,發現了新的途徑,為科研人員理解脂肪在體內的代謝過程提供了全新的視角。


    脂肪在人體內的吸收和利用是一個複雜且精細的過程,涉及到多個生物學環節的協同作用。


    林聖彩院士通過深入研究,揭示了這一過程中一些之前未知的關鍵環節。


    具體來說,林聖彩院士的研究團隊,發現了脂肪吸收和利用的新機製。


    這一機製涉及到多個分子和信號通路的相互作用,它們共同調節脂肪在細胞內的攝取、轉運和代謝過程。


    這一新途徑的發現,不僅加深了科研人員對脂肪代謝的理解,也為開發針對脂肪代謝相關疾病的治療策略提供了新的思路。


    林聖彩院士的研究還揭示了生長因子在調節脂肪代謝中的重要作用。


    生長因子可以通過調節細胞自噬和糖脂代謝途徑,來影響脂肪的代謝穩態。


    這一發現為科研人員理解生長因子,在脂肪代謝中的調控機製,提供了新的視角,也為開發針對肥胖、糖尿病等代謝性疾病的治療藥物,提供了新的靶點。


    林聖彩院士在揭示交感神經調控機體應激產熱的新機製方麵,取得了令人矚目的成果。


    這一發現不僅為科研人員深入理解機體,在寒冷環境下的體溫調節機製,提供了全新的視角,也為未來的醫學研究和治療策略,提供了新的思路。


    當機體麵臨寒冷環境時,交感神經係統會接收到這一信號,並通過一係列複雜的信號傳遞過程,激活棕色脂肪組織,使其產生熱量以維持體溫。


    然而,具體的調控機製一直是一個科學難題。


    林聖彩院士的研究團隊,通過大量的實驗和研究,發現了一種名為aida的蛋白質,在交感神經調控機體應激產熱過程中,發揮了關鍵作用。


    aida是一個含有c2結構域的蛋白質,最早由林聖彩教授團隊鑒定並命名。


    他們發現,在急性寒冷刺激下,aida被激活並參與到棕色脂肪組織的產熱過程中。


    林聖彩院士團隊經過進一步的研究後,揭示了aida的具體作用機製。


    例如研究發現,在寒冷刺激下,交感神經係統,通過激活棕色脂肪的腎上腺能信號通路,使其下遊的核心蛋白激酶a(pka),將aida的第161位絲氨酸基團磷酸化修飾。


    磷酸化後的aida會轉移到線粒體內外膜間隙,與定位於線粒體內膜的跨膜解偶聯蛋白ucp1相結合。


    這種結合,促進了ucp1半胱氨酸基團的氧化修飾,並激活了ucp1的解偶聯活性。


    所謂的解偶聯活性,是指ucp1能夠將原本用於產生atp的質子,梯度“泄露”,使得這些質子,從線粒體膜間隙進入線粒體基質,從而在此過程中產生大量的熱量。


    這一新機製的發現,不僅解釋了交感神經,如何調控機體在寒冷環境下的產熱過程,還為科研人員理解肥胖、糖尿病等代謝性疾病提供了新的視角。


    此外,這一發現還可能為開發針對寒冷環境下體溫調節異常的治療策略,提供新的思路。


    科研之路解碼


    林聖彩院士的科研之路,對其後來成為院士產生了深遠的影響。


    他在生物化學與細胞生物學領域的長期深耕,特別是代謝穩態調控的分子機製、原理、生物學功能等方麵的研究造詣,為他積累了深厚的學術底蘊和科研實力。


    這種深厚的學術積澱,使他在該領域取得了多項創新性的研究成果,為他的院士之路,奠定了堅實的基礎。


    他率領的研究團隊,在ampk能量感應研究領域,作出了傑出貢獻,揭示了細胞葡萄糖感知器以及偶聯調節代謝穩態關鍵激酶ampk和mtorc1的原理,發現了脂肪吸收和利用的新途徑,以及交感神經調控機體應激產熱的新機製。


    這些係統性的研究成果,不僅為科研人員理解糖脂代謝相關疾病的成因及其藥物研發,提供了新理論和新策略,也進一步提升了他在學術界的聲望和影響力。


    他在科研道路上展現出的創新精神、嚴謹的科研態度以及不懈的努力,也為其後來成為院士,提供了有力的支撐。


    他的科研成果多次獲得國內外學術界的認可和榮譽,如中國科學十大進展、中國生命科學領域十大進展等,這些都是他成為院士的重要資本。


    由此可見,林聖彩院士的科研經曆、深厚的學術積澱、傑出的研究成果以及持續的科研創新精神,共同構成了他後來成為院士的重要因素。


    後記


    林聖彩院士的出生地、求學之路、從業之路和科研之路,都對他後來成為院士產生了深遠的影響。


    他的出生地福建省三明市尤溪縣,為他提供了良好的學術氛圍和科研環境,使得他能夠從小接觸到科學知識和思維方法,培養了對科學研究的濃厚興趣。


    他的求學之路充滿挑戰和機遇。


    在求學過程中,他通過不斷的學習和實踐,積累了紮實的專業知識和實驗技能。


    同時,他也培養了獨立思考和解決問題的能力,為他後來的科研工作奠定了堅實的基礎。


    進入從業之路後,他選擇了生物化學與細胞生物學作為自己的研究方向,並在該領域深耕細作。


    他通過不斷的努力和實踐,逐漸在該領域取得了重要的研究成果和突破。


    在科研之路上,林聖彩院士展現出了卓越的科研能力和創新精神。


    他關注前沿科學問題,勇於探索未知領域,通過深入研究和創新實踐,取得了一係列具有國際影響力的科研成果。


    這些成果不僅提升了他在學術界的地位,也為我國科學事業的發展做出了重要貢獻。


    總之,林聖彩院士的出生地、求學之路、從業之路和科研之路,都為他後來成為院士,提供了有力的支撐和推動。


    溫馨提示:下一位院士更精彩!

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