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    移植神經元能重建受損大腦回路

    英國《自然》雜志10月26日在線發表的一篇神經科學論文公布了一項重要腦科學研究成果:移植胚胎神經元能重建受損的成年小鼠大腦中的回路,并恢復其功能。這一發現對神經移植領域有極大的激勵作用,該領域正在尋求通過引入“替代”細胞來修復腦損傷和疾病。 傳統觀點和權威曾指出,大腦不能進行自我修復。隨著腦科學研究的不斷深入,科學家認為,大腦有自我修復能力,但十分有限,因此正在研究通過神經移植來治療帕金森氏癥和中風等疾病的可能性。目前雖然也曾獲得過富有潛力的結果,但可能的替代細胞與病人失去的天然細胞有多大差異,醫學界對此仍沒有明確答案。 為了解答這一問題,德國慕尼黑大學研究人員馬格達萊納·高茲、馬克·弗珀納及其同事,此次使用了復雜的成像方法,來追蹤移植進小鼠受損視覺皮層的胚胎神經元。這一部分位于腦后枕葉,主要負責處理視覺信息。實驗中,移植細胞很快開始形成突起,僅在4星期之后,其外觀就和通常分布在視覺皮層上層的經典神經細胞非常接近。 除......閱讀全文

    移植神經元能重建受損大腦回路

      英國《自然》雜志26日在線發表的一篇神經科學論文公布了一項重要腦科學研究成果:移植胚胎神經元能重建受損的成年小鼠大腦中的回路,并恢復其功能。這一發現對神經移植領域有極大的激勵作用,該領域正在尋求通過引入“替代”細胞來修復腦損傷和疾病。   傳統觀點和權威曾指出,大腦不能進行自我修復。隨著腦科學研

    Nature突破傳統觀點:移植神經元的融合

      移植胚胎神經細胞可以連接到發育好了的成年小鼠視覺皮層上,并且隨時間發展,促進它們對視覺線索的敏感度。這一研究成果公布在10月26日的Nature雜志上。這項研究打破了之前認為大腦無法自我修復的觀點,證明了移植胚胎神經元能重建受損的成年小鼠大腦中的回路,并恢復其功能。  來自法國國家健康研究所和醫

    Nature突破傳統觀點:移植神經元的融合

    移植胚胎神經細胞可以連接到發育好了的成年小鼠視覺皮層上,并且隨時間發展,促進它們對視覺線索的敏感度。這一研究成果公布在10月26日的Nature雜志上。這項研究打破了之前認為大腦無法自我修復的觀點,證明了移植胚胎神經元能重建受損的成年小鼠大腦中的回路,并恢復其功能。來自法國國家健康研究所和醫學研究院

    重磅級研究成果解讀脊髓損傷修復領域新進展!

      本文中,小編整理了近年來科學家們在脊髓損傷修復領域的重磅級研究成果,分享給大家!  【1】Sci Rep:科學家有望利用鼻細胞成功治療人類脊髓損傷  doi:10.1038/s41598-018-28551-2  近日,一項刊登在國際雜志Scientific Reports上的研究報告中,來自格

    首次用干細胞成功修復大腦皮層

      最近,由法國普瓦捷大學實驗和臨床神經科學實驗室Afsaneh Gaillard帶領的一個研究小組,與布魯塞爾人類和分子生物學跨學科研究所(IRIBHM)合作,在細胞治療領域獲得了一項重要進步:使用來源于胚胎干細胞的皮層神經元移植,來修復成年小鼠的大腦皮層的。這些研究結果已經發表在三月四日的《神經

    Cell子刊綜述:干細胞治療的臨床應用——進展與挑戰

      近日,最新一期國際學術期刊cell stem cell刊登了來自澳大利亞哈德遜醫學研究中心的Courtney McDonald教授題為"干細胞治療在臨床病例中的應用:進展與挑戰"的綜述性文章,就目前干細胞治療方法在歐洲,加拿大,新西蘭等國家的臨床應用中所取得的研究進展進行了總結,同時也對干細胞療

    誘導性多能干細胞最新研究進展

      誘導性多能干細胞(iPS細胞)最初是日本科學家山中伸彌(Shinya Yamanaka)團隊在2006年利用病毒載體將四個轉錄因子(Oct4, Sox2, Klf4 和c-Myc)的組合轉入到小鼠胚胎或皮膚纖維母細胞中,使其重編程而得到的類似胚胎干細胞的一種細胞類型。這些ips細胞在形態、基因和

    一文解讀再生醫學領域的最新重大研究成果

      本文為大家帶來再生醫學領域的最新研究進展,幫助大家了解再生醫學領域近期的重大研究成果,希望大家喜歡。  【1】PNAS:重大進展!發現胎盤干細胞能夠再生心臟,有望開發出新型干細胞療法來治療心臟病  DOI:10.1073/pnas.1811827116.  在一項新的研究中,來自美國西奈山伊坎醫

    人類再生醫學領域的最新研究進展

      【1】PNAS:重大進展!發現胎盤干細胞能夠再生心臟,有望開發出新型干細胞療法來治療心臟病  DOI:10.1073/pnas.1811827116.  在一項新的研究中,來自美國西奈山伊坎醫學院的研究人員證實在動物模型中,來自胎盤的稱為Cdx2細胞的干細胞能夠在心臟病發作后再生健康的心臟細胞。

    【盤點】2016年5月份生物谷推薦的干細胞研究

      即將過去的5月份,有哪些重大的干細胞研究或發現呢?生物谷小編梳理了一下這個月生物谷報道的干細胞方面的新聞,供大家閱讀。  1. 重磅!日本科學家首次利用皮膚細胞恢復病人視力  日本研究人員報道了他們首次成功地將來自一名女性患者皮膚細胞經重編后產生的誘導性多能干細胞(induced pluripo

    《自然》:深圳先進院發現帕金森氏病干預新途徑

      近日,國際著名學術刊物《自然—通訊》發表了中國科學院深圳先進技術研究院王立平研究組的最新研究成果:激活膠質細胞可促進干細胞分化并修復受損帕金森氏病腦組織。該工作由楊帆、劉運輝、屠潔等研究人員完成,為探討帕金森氏病的發病機制和治療新方法帶來新的希望。   據悉,帕金森氏病在中國60歲以上老年人群中

    神經生物學領域最新研究進展

      本期為大家帶來的是神經生物學領域最近的研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Nature:新研究首次揭示抑制年齡相關的神經活動增加竟可延長壽命  doi:10.1038/s41586-019-1647-8.  在一項針對線蟲、小鼠和人類的研究中,來自美國哈佛醫學院的研究人員發現在整個動物界

    科學家找到修復脊髓損傷的方法

      脊髓修復可不是什么簡單的事。但是新的研究發現了通過一點手術支持就能讓身體自行修復的前沿技術。  這不僅給專家們提供了更多關于治療方案的眼光,而且還被看作是能解決其他神經系統損傷問題的希望-甚至當脊髓被切斷時。  英國倫敦國王學院的團隊為了找到在創傷性受傷后,將感覺神經元重鏈接到脊髓的方法,最近在

    笹井芳樹:培養皿中長出視網膜

    視網膜  科學家已經可以誘導干細胞形成視網膜,這為很多眼疾患者帶來希望。  在子宮里,一團相同的細胞分化成各種不同的模樣,最終形成高度有序的結構,組裝成人體的全副器官。這個過程依照內在的“生物學藍圖”有條不紊地進行,引導組織產生折疊、皺褶,精確形成適當的外形和大小。  科學家很熟悉這個由簡單到復雜的

    2018年心腦血管年度盤點

      2018年即將過去,年末為大家獻上生物谷本年度心腦血管疾病專題盤點,希望讀者朋友們能夠喜歡。1. Science:重磅!親聯蛋白2切割竟可阻止心力衰竭產生doi:10.1126/science.aan3303.  美國愛荷華大學心臟研究員Long-Sheng Song博士及其團隊在之前的研究中已

    干細胞技術日趨成熟,離臨床應用究竟有多遠?

      干細胞及轉化是“十三五”國家科技創新規劃里明確指出的戰略性前瞻性重大科學問題之一。以干細胞治療為核心的再生醫學,在神經、血液、心血管、生殖等系統和肝、腎、胰等器官的重大疾病治療方面發揮作用,尤其間充質干細胞(mesenchymal stem cells,MSC)對神經退行性疾病、免疫疾病,糖尿病

    2019年1月18日Science期刊精華

      本周又有一期新的Science期刊(2019年1月18日)發布,它有哪些精彩研究呢?讓小編一一道來。  1.Science:揭示一種新的抗體療法可阻止骨髓移植后的巨細胞病毒重新激活  doi:10.1126/science.aat0066; doi:10.1126/science.aav9867

    深圳先進院光遺傳技術調控膠質細胞功能研究獲進展

      12月18日,國際學術期刊《自然-通訊》(Nature Communications) 發表了中國科學院深圳先進技術研究院王立平研究組的最新成果:用光遺傳技術(Optogenetics,譯為“光感基因神經調控技術”)調控膠質細胞對受損的多巴胺能神經元功能有重要的修復作用。該工作由楊帆、劉運輝、屠

    2012年世界各國生物技術發展回顧

      美國   遺傳學研究精彩紛呈;細胞學研究成果豐碩;藥理學研究取得新成果;艾滋病研究與治療獲得突破性進展;腫瘤學研究取得成效。   南加利福尼亞大學開發出一種繪制DNA之間接觸位點的新方法,并利用計算機模型繪制出一個細胞中完整DNA鏈——基因組的精確三維圖像;亞利桑那州立大學制造出一個能折疊成

    一種對抗中風的新武器

      再生醫學的最重要的目標之一是研發出對中風的新的治療方法。到目前為止,對此病的干細胞研究一直聚焦于研發出治療性的神經元——它是腦子中電脈沖的主要的推進者——來修復當輸送到大腦的氧氣由于某血管因血塊堵塞或血管破裂而受限所引起的組織損傷。然而,加州大學戴維斯分校的新的研究顯示,其它細胞可能更勝任該任務

    《Nature》12月最受關注的十篇論文

      英國著名雜志《Nature》周刊是世界上最早的國際性科技期刊,自從1869年創刊以來,始終如一地報道和評論全球科技領域里最重要的突破。其辦刊宗旨是“將科學發現的重要結果介紹給公眾,讓公眾盡早知道全世界自然知識的每一分支中取得的所有進展”。近期《Nature》下載論文最多的十篇文章(2016年11

    臨床腦死亡患者復活?專家稱干細胞沒那么萬能

       近日,美國一家名為“生物夸克”的公司宣稱,他們將進行一項“起死回生”的試驗,讓“臨床腦死亡”的人再次復活,該試驗將于未來幾個月內在拉丁美洲啟動。  據了解,去年5月,這家公司曾打算在印度進行這一試驗,不過,被印度政府叫停。根據當時公布的細節,他們的“復活”過程是這樣的:首先,研究人員將在6個星

    生物支架,搭起再生之橋

      如果一個人脊椎曾完全折斷,脊髓曾完全損傷,那他毫無疑問會在損傷點部位以下完全癱瘓。像這樣癱瘓的人能不能恢復到可以起床行走?  這種完全性脊髓損傷導致的癱瘓,其修復一直是世界性難題,尚無有效治療方法。但目前這一難題解決有望,出現了正在有效恢復中的急性完全性脊髓損傷者案例。實現這一奇跡的,是中國科學

    再生醫學:能容納多類細胞的淋巴結

      來自匹茲堡大學醫學院,McGowan再生醫學研究所的研究人員報道,淋巴結可以為多種不同細胞,以及來自其他器官的組織提供一個舒適的“家”,這表明未來某一天也許可以實現整個器官移植的一種以細胞為基礎的新型方法。   這一研究成果公布在Nature Biotechnology上,這也是第一次發現同

    科學家開發出防止顱腦外傷后癲癇的新型細胞療法

      近日,美國加州大學爾灣分校的科研人員在Nature Communications上發表了題為“Transplanted interneurons improve memory precision after traumatic brain injury”的文章,開發了一種突破性的細胞療法,可以改

    2017年5月Science期刊不得不看的亮點研究

      5月份即將結束了,5月份Science期刊又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對此進行了整理,與各位分享。  1.Science:重磅!開發出延緩癌細胞生長的新方法  doi:10.1126/science.aai9372  癌癥是一種非常復雜的疾病,但是它的定義是相當簡單的:細胞發生異常和不受控制

    大腦芯片首次進行人類測試

      每年都有數以百萬計的人經歷著失憶的痛苦。原因有很多:比如大量退伍軍人和足球運動員的創傷性腦損傷,比如老年人的腦中風和老年癡呆癥;甚至我們所有人都會經歷的大腦正常老化。記憶的喪失似乎不可避免,但是一位特立獨行的神經科學家正致力于電子療法。由DARPA資助的南加州大學生物醫學工程師Theodore

    Nauter子刊:個月增長87%、375項臨床研究、753種癌癥細胞療法!

       細胞免疫療法是癌癥治療的最新領域,在其中誕生PD-1免疫檢查點抑制劑以及CAR-T療法都在癌癥治療上取得了重大的突破。通過采集外周血中的免疫細胞進行分離體外培養,再進行基因工程修飾之后再回輸到體內的過繼性細胞免疫療法在血液瘤方面的治療效果顯著。  2016年,以CAR-T免疫細胞治療為代表的細

    盤點:2015年醫學與生物學取得重大進展的國家Top10

      美國  人腦研究取得新成果,醫學與疾病防治取得多項重大突破,合成生物學成果紛呈。  2015年,美國科學家在人腦研究領域取得重大突破:8月,俄亥俄州立大學在實驗室中培育出近乎完全成型的人類大腦,盡管它只有鉛筆上橡皮擦那么大,發育程度與一個5周大胎兒的大腦相當,尚沒有任何意識,但具備人腦絕大多數細

    生物學家發現新策略來治療中樞神經系統損傷

      在最新發表于《Nature Neuroscience》期刊的研究中,加州大學圣迭戈分校(UC San Diego)神經生物學家發現協調神經系統構建的信號如何影響創傷性損傷后的恢復。他們還發現,操縱這些信號能夠增強功能的恢復。  大多數遭受創傷性損傷的人擁有不完全損傷的神經回路,通過康復訓練重新配

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