PI
研究人员
Scott B Hansen
shansen(at)cimrbj.ac.cn
高级研究员
麻醉、机械感知力、神经科学、胆固醇
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美国犹他州立大学 化学 学士
美国加州大学圣地亚哥分校 生物化学 硕士
美国加州大学圣地亚哥分校 生物化学 博士
工作经历
2024至今
首都医学科学创新中心 医学生理学研究所 高级研究员
2024至今
首都医科大学 教授
2018-2022
美国斯克里普斯研究所分子医学与神经科学 副教授
2012-2018
美国斯克里普斯研究所分子医学与神经科学 助理教授
2012
美国哈佛医学院 Loren Walensky实验室博士后
2005-2012
美国洛克菲勒大学和霍华德·休斯医学研究所 Rod MacKinnon实验室博士后
荣誉与奖项
2018
美国创新加速计划军事医学(AIMM)奖
2017
类二十烷研究基金会青年研究员奖
2013
美国国立卫生研究院(NIH)新锐创新者奖
2007-2011
霍华德·休斯医学研究所优秀博士后研究员
2006
加州大学圣地亚哥分校Martin D. Kamen最佳博士论文奖
2006
美国药理学与实验治疗学会(ASPET)青年科学家旅行奖
2003.7-2005
烟草相关疾病研究项目博士论文奖学金
1996-1999
犹他州立大学学术优秀奖学金(三年)
研究方向

Hansen实验室主要研究疼痛和阿尔茨海默症,具体为导致细胞过度兴奋(过度激活)的分子机制。细胞的过度激活会引起不必要的疼痛和焦虑,并可能导致细胞死亡,此现象和神经退行性疾病、糖尿病和自身免疫性疾病的发生相关。

目前对这些疾病的治疗非常有限,而且由于缺乏对疾病分子机制的了解,导致治疗方法严重局限,所以解决此问题需要巨大的科学努力。

主要成果与贡献
1. 建立了麻醉和机械感知的膜介导机制(PNAS, 2020; Nature Comm, 2016; eLife, 2024)。
2. 确立了大脑(星形胶质细胞)胆固醇作为阿尔茨海默病相关淀粉样斑块和神经炎症的调节因子(PNAS, 2021)。
3. 发现了激动剂诱导GABA_A受体从有序脂质区迁移。这首次揭示了脂质区隔在内源性神经递质激活离子通道中的作用(Communications Biology, 2025)。
代表性文章     *:共同第一作者; #:共同通讯作者
代表性文章 *:共同第一作者; #:共同通讯作者
Petersen EN, Pavel MA, Hansen SS, Gudheti M, Ferris HA, Murphy KR, Ja WW, Jorgensen EM, Hansen SB. Mechanical activation of TWIK-related potassium channel by nanoscopic movement and rapid second messenger signaling. eLife, 2024, 12: RP89465. DOI: 10.7554/eLife.89465
Hansen SB, Wang H. The shared role of cholesterol in neuronal and peripheral inflammation. Pharmacology & Therapeutics, 2023, 249: 108486. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2023.108486
Wang H, Yuan Z, Pavel MA, Jablonski SM, Jablonski J, Hobson R, Valente S, Reddy CB, Hansen SB. The role of high cholesterol in SARS-CoV-2 infectivity. The Journal of Biological Chemistry, 2023, 299: 104763. DOI: 10.1016/j.jbc.2023.104763
Wang H, Kulas J, Wang C., Holtzman DA, Ferris HA, Hansen SB. Regulation of beta-amyloid production in neurons by astrocyte-derived cholesterol. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2021, 118: e2102191118. DOI: 10.1073/pnas.2102191118
Pavel MA, Petersen EN, Lerner RA, Hansen SB. Studies on the mechanism of membrane mediated anesthesia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2020, 117: 13757–13766. DOI: 10.1073/pnas.2004259117
Petersen EN, Chung HW, Nayebosadri A, Hansen SB. Kinetic disruption of lipid rafts is a mechanosensor for phospholipase D. Nature Communications, 2016, 7: 13873. DOI: 10.1038/ncomms13873
Hansen SB, Tao X, MacKinnon R. Structural basis of PIP2 activation of the classical inward rectifier K+ channel Kir2.2. Nature, 2011, 477: 495-498. DOI: 10.1038/nature10370