<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • 人類大腦進化幼態持續現象的分子機制

    幼態持續(neoteny)是人類進化中發生的獨特現象。與我們的近親非人靈長類相比,人類的發育速度變慢,發育過程延緩。人類的幼態持續在進化上的重要性在于為大腦發育和神經網絡的可塑性提供了更長的時間窗口,是人類智力形成的關鍵因素。然而,人們對人類幼態持續的遺傳基礎尚不清楚。 中國科學院昆明動物研究所宿兵團隊早在2004年通過對人類大腦發育關鍵基因MCPH1的分子進化研究,首次發現該基因的蛋白序列在人類起源中發生了多個位點的人類特有變異(Wang and Su,2004)。2013年,他們通過細胞功能實驗,進一步證實這些人類特異的序列變異會改變MCPH1對下游基因的調控模式,在細胞水平上證實了MCPH1人類特異突變具有功能效應(Shi 等,2013)。 在前期研究工作的基礎上,宿兵團隊在國際上首次構建了攜帶人類基因(MCPH1)拷貝的轉基因恒河猴模型,成功獲得8個F0代和3個F1代轉基因猴。他們通過核磁共振腦影像分析對大腦發育......閱讀全文

    人類大腦進化幼態持續現象的分子機制

      幼態持續(neoteny)是人類進化中發生的獨特現象。與我們的近親非人靈長類相比,人類的發育速度變慢,發育過程延緩。人類的幼態持續在進化上的重要性在于為大腦發育和神經網絡的可塑性提供了更長的時間窗口,是人類智力形成的關鍵因素。然而,人們對人類幼態持續的遺傳基礎尚不清楚。  中國科學院昆明動物研究

    昆明動物所等發現人類大腦進化幼態持續現象的分子機制

      幼態持續(neoteny)是人類進化中發生的獨特現象。與我們的近親非人靈長類相比,人類的發育速度變慢,發育過程延緩。人類的幼態持續在進化上的重要性在于為大腦發育和神經網絡的可塑性提供了更長的時間窗口,是人類智力形成的關鍵因素。然而,人們對人類幼態持續的遺傳基礎尚不清楚。  中國科學院昆明動物研究

    Cell:揭示大腦制定決策的分子機制

      近日,一項刊登在國際雜志Cell上的研究報告中,來自哈佛大學等機構的科學家們通過研究大腦如何忽略或作用于不同的信息和知識,相關研究或能幫助理解大腦神經回路的功能,同時幫助研究人員更好地理解并治療神經性疾病。圖片來源:Kris Snibbe/Harvard file photo  文章中,研究人員

    人類大腦進化遺傳機制研究取得新進展

      巨大的大腦容量和復雜的認知能力是人類區別于我們的近親-非人靈長類的重要特征之一。然而,在人類起源中發生這一顯著變化的遺傳學機制尚不清楚,特別是表觀遺傳調控在人類大腦進化中的作用我們知之甚少。   最近,中科院昆明動物研究所宿兵研究員實驗室(助理研究員石磊與博士研究生林強)對4個大腦容量調控關鍵

    Science:調節大腦可塑性的分子機制

      近日,來自倫敦大學國王學院的科學家們通過研究發現了一種新型分子開關,其可以幫助控制應對神經網絡活性改變的神經元的特性,該項研究刊登于國際雜志Science上,相關研究表明大腦中的“硬件”是可協調的,而且對于理解基本的神經科學原理提供了一定幫助,也為后期開發治療神經性障礙比如癲癇癥的新型療法提供了

    PNAS:雌激素影響大腦記憶的分子機制

      近日,一項來自國際雜志Proceedings of the National Academy of Sciences上的研究論文中,來自圭爾夫大學的研究人員通過研究揭示了雌激素影響大腦的分子機制,或可幫助理解雌激素如何影響女性大腦的認知和記憶能力。  文章中,研究者發現,將激素加入到雌鼠的大腦中

    研究發現揭秘大腦喚起記憶的分子機制

      近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來自佛羅里達國際大學的科學家們通過研究揭開了大腦如何以正確的順序回憶記憶的機制;相關研究結果有望幫助理解諸如阿爾茲海默病等疾病影響大腦記憶的機制,同時還能幫助開發治療此類疾病的新型療法。  圖片來源:CC0 Public Domai

    研究闡釋人類端粒DNA合成關鍵分子機制

    近日,中國科學院大連化學物理研究所分子模擬與設計研究組研究員李國輝團隊與上海交通大學醫學院精準醫學研究院教授雷鳴、武健團隊等合作,在人類端粒DNA合成關鍵分子機制研究方面取得新進展。  端粒是位于真核生物染色體末端的DNA-蛋白復合體,用于保護染色體在細胞分裂過程中的完整性。端粒的DNA會隨著細胞的

    揭示人類端粒DNA合成關鍵分子機制

      近日,大連化物所所分子模擬與設計研究組(1106組)李國輝研究員團隊與上海交通大學醫學院精準醫學研究院雷鳴教授、武健教授團隊合作,在揭示人類端粒DNA合成關鍵分子機制研究方面取得新進展。  端粒是位于真核生物染色體末端的DNA—蛋白復合體,用于保護染色體在細胞分裂過程中的完整性。端粒的DNA會隨

    科學家成功解讀大腦構建的分子機制

    日前,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自倫敦大學國王學院的研究人員通過研究發現了大腦構建的基本過程,這或許能幫助理解諸如自閉癥和癲癇癥等神經發育障礙背后的分子機制。這項研究中,研究人員回答了長期以來的一項進化上的謎題,即如何在不同物種不同尺寸的大腦中維持不同類型腦細胞之間的精細平衡?

    揭示人類特異基因促進大腦皮層折疊新機制

      在人類進化過程中,新皮層的擴張與智力的提高和認知功能的改善密切相關。這種擴張的一個關鍵方面是大腦皮層溝回的形成,它使擴張的皮質表面積能夠適應有限的顱骨空間。這些進化特征主要依賴于多種神經干細胞和祖細胞亞型及其神經源性分裂產生的更多數量的皮層神經元。近年來,許多研究都揭示了外放射狀膠質細胞(oRG

    Sci-Rep:神經活性固醇分子破壞大腦炎癥信號的分子機制

      有史以來第一次,科學家們發現了大腦和血液中天然存在的神經活性類固醇是如何抑制一種叫做Toll樣受體(TLR4)的特定蛋白質的活性,這種蛋白質已被認為在許多器官的炎癥中發揮作用,包括大腦。  這篇由UNC醫學院 ?-馬里蘭大學合作,發表在Nature Scientific Reports上的文章,

    我所揭示人類端粒DNA合成關鍵分子機制

    近日,我所分子模擬與設計研究組(1106組)李國輝研究員團隊與上海交通大學醫學院精準醫學研究院雷鳴教授、武健教授團隊合作,在揭示人類端粒DNA合成關鍵分子機制研究方面取得新進展。  端粒是位于真核生物染色體末端的DNA—蛋白復合體,用于保護染色體在細胞分裂過程中的完整性。端粒的DNA會隨著細胞的每次

    Cell-Rep:揭秘大腦干細胞被激活的分子機制

      眾所周知,我們的大腦并不善于再生因損傷或疾病而丟失的細胞,盡管利用神經干細胞(NSCs)進行治療有望替代丟失的細胞,但科學家們需要了解這些細胞在大腦中的作用方式,以便能夠開發出有效的治療方法。  近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來自普利茅斯大學的科學家們通過研究闡

    Nature:首次揭示機體腸道健康影響大腦健康的分子機制

      近日,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自威爾康奈爾醫學院等機構的科學家們通過研究首次揭示了腸道微生物和大腦細胞之間交流溝通背后的新型細胞和分子過程;在過去20年里,科學家們通過研究觀察到自身免疫細胞疾病和多種精神性疾病之間存在密切關聯,比如,自身免疫性疾病患者(諸如炎性腸病、銀屑

    研究揭示人類特異基因促進大腦皮層折疊新機制

      在人類進化過程中,新皮層的擴張與智力的提高和認知功能的改善密切相關。這種擴張的一個關鍵方面是大腦皮層溝回的形成,它使擴張的皮質表面積能夠適應有限的顱骨空間。這些進化特征主要依賴于多種神經干細胞和祖細胞亞型及其神經源性分裂產生的更多數量的皮層神經元。近年來,許多研究都揭示了外放射狀膠質細胞(oRG

    昆明動物所在人類大腦進化遺傳機制研究方面取得新進展

      人類大腦進化和人類智力起源一直是生命科學研究的熱點,而人類區別于非人靈長類最顯著的特征就是大容量的大腦和高度發達的認知能力。一直以來,人們對靈長類在進化過程中腦容量擴增的遺傳學機制仍然缺乏認識和理解。研究這一問題的一個有效手段就是尋找那些突變以后會導致人類大腦發育異常的基因。MCPH1基因是最早

    昆明動物所等在人類大腦進化遺傳機制研究中取得進展

      表觀遺傳修飾的重要性越來越被人所認識,但是表觀遺傳的變化如何對表型的進化產生影響,特別是表觀遺傳調控在人類大腦進化中的作用仍然不是很清楚。美國喬治亞理工大學教授Soojin V.Yi 曾經對人和黑猩猩大腦進行了全基因組甲基化測序,發現了很多物種間甲基化差異區域,但這些甲基化差異區域是否屬于人類特

    終極挑戰:-人類大腦研究計劃

      今年3月,當斯坦福大學醫學院的神經生物學家Bill Newsome在接到美國國立衛生研究院院長Francis Collins的電話時,他的第一反應非常驚愕。Francis Collins突然聯系他,詢問他是否愿意與其他科學家共同主持一個為期10年的大腦研究項目。在Newsome看來,這是

    偏見與人類大腦結構有關

      偏見是如何產生的?據英國《自然·神經科學》16日發表的一項腦科學研究發現,內側前額葉皮質后部(pMFC)會促進人類產生確認偏誤。具體而言,對于那些不會讓自己更加相信已有觀念的意見,內側前額葉皮質后部就不那么敏感。  人類傾向于忽視那些會破壞過去的選擇與判斷的信息。從政治到科學和教育,這種確認偏誤

    人類大腦已保存千萬年

    在所有其他軟組織都已分解的情況下,大腦器官卻保存了下來——一項對自然保存了數百年或數千年的人類大腦的研究發現了1300多個這樣的案例,其中一些大腦有1.2萬余年的歷史。3月20日,相關成果發表于《英國皇家學會學報B輯-生物科學》。從比利時伊普爾的一個教堂墓地挖掘出的一個有1000年歷史的人腦。“在沉

    人類大腦已保存千萬年

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519396.shtm在所有其他軟組織都已分解的情況下,大腦器官卻保存了下來——一項對自然保存了數百年或數千年的人類大腦的研究發現了1300多個這樣的案例,其中一些大腦有1.2萬余年的歷史。3月20日,相關

    Cell-Reports:揭秘人類細胞自我保護免于損傷的分子機制

      細胞中含有遺傳物質的轉錄本,這些轉錄本能從細胞核遷移到細胞的其它部分,這種移動能夠保護遺傳轉錄本免于被“剪接體”(spliceosomes)所招募,如果這種保護作用并未發生,整個細胞就會處于危險之中,意味著癌癥和神經變性疾病會發生;近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,

    人類膽汁酸外排蛋白ABCB11的分子機制揭示

    記者從中國科學技術大學獲悉,該校生命科學與醫學部陳宇星教授和周叢照教授課題組,利用單顆粒冷凍電鏡技術解析了一系列人類膽汁酸外排蛋白ABCB11與其生理底物—牛磺膽酸鈉的復合物的三維結構,發現該蛋白內部存在兩個串聯的底物結合口袋,借助一系列生化實驗闡明了ABCB11特異性外排膽汁酸的分子機制。該研究成

    幽門螺旋桿菌誘發人類胃癌背后的分子機制

      幽門螺桿菌(H. pylori)的感染通常與腹痛、腹脹和胃酸有關,臨床研究證據表明,感染幽門螺桿菌cagA+菌株會顯著增加機體患胃癌的風險。幽門螺桿菌會向宿主傳輸一種名為CagA癌蛋白的特殊蛋白,而其已經被證明能與宿主機體多種蛋白相互作用并促進胃癌(正常細胞向癌細胞的轉化)的發生,然而,與其生化

    《自然—神經學》:研究查明大腦醉酒反應的分子機制

      人喝醉后,通常感覺暈頭轉向,大腦好像不轉了一樣,但對于大腦為什么會出現這樣的反應卻不清楚。美國一項最新研究就查明了醉酒過程中大腦活動的具體分子機制。研究成人員稱這將有助于開發針對酒精中毒、藥物上癮甚至癲癇癥的新型療法。   美國索爾克生物研究所科研人員在新一期《自然—神經學》雜志上報告說,酒精

    研究探索非人靈長類動物大腦老化的潛在分子遺傳機制

       隨著老齡化社會的發展,大腦衰老成為大家日益關心的話題。大腦衰老會帶來記憶力減退,認知能力下降,并且與很多神經退行性疾病密切相關。大腦衰老是一個復雜的過程,它依賴于多個腦區的精確調控,而以往的研究通常集中于少數腦區,缺乏一個涵蓋多個腦區的轉錄圖譜來解析大腦衰老背后的分子機制。  近期,中國科學院

    為什么人類大腦比黑猩猩大腦體積大?

       人類大腦的體積在進化歷程中出現顯著擴大,賦予人類在抽象語言和復雜數學方面的獨特能力,究竟是什么原因導致人類比近親物種黑猩猩大腦體積大呢?目前,美國杜克大學科學家最新研究表明,很可能人類和黑猩猩的基因序列存在差異,從而導致人類大腦體積變大,注入老鼠體內可使其大腦體積比注入黑猩

    人類大腦:窮人家的孩子,大腦發育會落后?

      在貧窮中長大的孩子,他們的大腦會被塑造成什么樣子呢?神經生物學家正在進行相關研究。生活貧困的孩子的大腦與普通人差別最明顯的部位是海馬體以及大腦前額葉。  3D透視圖中,藍色區域為海馬體,紅色和黃色區域為大腦前額葉。  認知神經生物學家瑪莎·法拉赫(Martha Farah)之所以對大腦的早期發育

    誰發現的人類用大腦思考

    這是一個醫學和生理學史的問題。從希波克拉底百算起,對大腦的研究已經持續了2000多年。很多人都度有貢獻。具體可以搜"整“李”書架06神經問元思想溯源"(李華芳寫的博文)。《神經科學答——探索腦》的第一章也講了一些。

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频