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    根據“講話習慣”分類神經元

    9月21日冷泉港實驗室(CSHL)在《Cell》雜志發表文章,報道有關神經元細胞的分子遺傳基礎。 本文運用復雜的計算手段,分析了小鼠大腦基因轉錄的神經元激活信息,指出細胞-細胞的溝通方式是不同類型神經元細胞具有嚴格區別的核心特征。 神經元是構成大腦回路、支持大腦活動和行為的基本組成部分。CSHL教授Josh Huang領導的研究小組認為溝通風格和模式是決定細胞身份的重要依據。 “打個比方,如何了解我是一個怎樣的人?”文章一作Anirban Paul 博士說。“最直接的方法是觀察我跟其他人交流的方式。比如我跟我奶奶溝通時用的是電話還是微信?語氣是怎樣的。我跟我兒子或者我的同事們溝通時語氣又是怎樣?” 研究小組選取了6種遺傳類型不同的皮質抑制性神經元,它們都能釋放神經遞質GABA。研究人員們試圖發現能區分它們的核心分子特征。采用Paul優化的高分辨RNA測序方法和助理教授Jesse Gillis和Megan Crow博士......閱讀全文

    免疫細胞化學在神經科學中的應用

    免疫細胞化學的發展對許多領域的研究起到很大的推動作用,在神經科學的研究中尤為突出。本章 僅就免疫細胞化學在神經科學的基礎研究方面的應用做一簡要介紹。  一、確定神經遞質的性質、定性和分布  早期的神經科學工作者應用傳統的神經解剖學研究方法如甲基藍染色法、鍍銀染色法等對中樞及外周神經系統的結構做了大量

    Neuron:饒毅等提出腦研究的“化學連接組”新概念

      “化學連接組是一個新概念,化學連接組學是一個新途徑,應用于果蠅的相關工具是強有力的資源”。  2019年2月21日,重要國際學術期刊《神經元》發表北京大學饒毅教授實驗室的論文:“化學連接組學:繪制果蠅的化學傳遞圖譜”。 其摘要中明確提出“化學連接組是一個新概念,化學連接組學是一個新途徑,應用于果

    氨基丁酸在物質濫用中的作用

    物質成癮目前已經成為一個全球性的問題。在物質成癮的形成、戒斷、復吸過程中涉及到多種神經遞質。過去 20 年的研究熱點主要集中在中腦邊緣系統的多巴胺( DA)遞質,即“ DA 獎賞通路”假說[1]。目前進一步研究發現中腦腹側背蓋區( VTA)

    Cell子刊:精神分裂癥的神經化學失衡

      最近,加州大學圣地亞哥分校Skaggs藥學和制藥科學學院的研究人員,利用人類誘導多能干細胞(hiPSCs),發現來自精神分裂癥患者的神經元可分泌更高數量的三種神經遞質,這三種神經遞質與一系列精神疾病有廣泛關系。  相關研究結果發表在2014年9月11日的《Stem Cell Reports》雜志

    腦智卓越中心等在受損神經環路修復和功能重塑中獲進展

      9月22日,Cell Stem Cell在線發表了題為《人干細胞來源的神經元修復環路重塑神經功能》的研究論文,該研究通過解析帕金森病模型鼠腦內移植的人多巴胺能神經元重構的神經環路,發現移植干細胞來源的神經細胞可以特異性修復成年腦內受損的黑質-紋狀體環路,改善帕金森病模型動物的行為學障礙。該研究由

    神經所發現轉錄因子Tlx1/3與Ptf1a調控基因的特異性表達

      6月20日,《神經科學雜志》(The Journal of Neuroscience) 發表了中科院上海生命科學研究院神經所神經發育及其調控機理研究組的論文Tlx1/3 and Ptf1a control the expression of distinct

    JBC:破解VMAT2抑制劑影響神經遞質貯存的機制

      大腦中神經遞質不平衡事導致許多腦部疾病和神經系統疾病的一個條件,盡管抑制神經遞質不平衡的藥物已經被開發出來,但是這些藥物的作用機制尚未得到充分的解釋。   目前,耶路撒冷希伯來大學的研究人員,利用面包酵母作為模型,已經破解了這些抑制劑影響神經傳遞過程甚至能夠控制該過程的方式。   這項研究成

    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

    Science光遺傳學新成果:如何趕跑不開心

      我們的大腦中有一個區域負責處理人類體驗為“失望沮喪”的感覺和情感信息。來自加州大學圣地亞哥醫學院的研究人員確定了這一區域的一個控制機制。發現了當情緒低落時有可能的神經化學解藥。這項研究在線發表在9月18日的《科學》(Science)雜志上。  論文的資深作者、生物科學部神經科學和神經生物學系教授

    老年性癡呆的動物模型及評價

      第一節 老年癡呆的定義   阿爾茨海默氏病(Alzheimer’s disease,AD),又稱老年性癡呆,是一種與衰老相關,以認知功能下降為特征的漸進性腦退行性疾病或綜合癥。病人整個大腦彌散性萎縮并出現明顯的病 理組織學改變——老年斑(senile plaque, SP)(或神經炎性斑,ne

    老年性癡呆的動物模型及評價

      第一節 老年癡呆的定義   阿爾茨海默氏病(Alzheimer’s disease,AD),又稱老年性癡呆,是一種與衰老相關,以認知功能下降為特征的漸進性腦退行性疾病或綜合癥。病人整個大腦彌散性萎縮并出現明顯的病 理組織學改變——老年斑(senile plaque, SP)(或神經炎性斑,ne

    霾不息,煙可戒?成癮者有路難歸

      吸煙嚴重危害個人和公眾健康。我國每年和吸煙相關的死亡人數在140萬左右。煙草中導致上癮的成分主要是尼古丁。吸煙成癮是一種慢性易復發的腦疾病。復吸主要由吸煙渴望和戒斷癥導致。戒斷后復吸的幾率高達75%。戒煙非常困難但結合多種方案和考慮個體化差異有望提供更為有效的解決方案。  王澤(賓夕法尼亞大學佩

    束縛應激所致小鼠腦區的神經遞質和行為改變及運動干...

    束縛應激所致小鼠腦區的神經遞質和行為改變及運動干預效果摘要:為了探討束縛應激對小鼠神經遞質、行為的影響及有氧運動的干預效果。選用 1 月齡 C57BL/6 小鼠 80 只,隨機分為 4 組:控制組(Control,n=20 只)、束縛應激組(Stress,n=20 只)、運動組(Ex,n=20

    氨基丁酸在物質濫用中的作用機制(一)

    氨基丁酸在物質濫用中的作用機制物質成癮目前已經成為一個全球性的問題。在物質成癮的形成、戒斷、復吸過程中涉及到多種神經遞質。過去 20 年的研究熱點主要集中在中腦邊緣系統的多巴胺( DA)遞質,即“ DA 獎賞通路”假說[1]。目前進一步研究發現中腦腹側背蓋區( VTA) 和 伏 隔 核( N

    氨基丁酸在物質濫用中的作用機制(二)

    4、 GABA能神經元與谷氨酸的相互作用谷氨酸是哺乳動物體內主要的興奮性神經遞質,一方面參與正常的神經生理活動,在神經可塑性中起到重要的作用,另一方面過度激活谷氨酸受體產生的興奮性神經毒性,會導致神經系統發生病理性變化。VTA 中的 DA 能神經元接受 GABA 神經元和興奮性神經遞質谷氨酸

    清華大學祁海教授發表Nature綜述文章

      一般認為,神經遞質是大腦中的神經元用于傳輸信號的作用分子,因此才有了神經遞質這一名稱,然而最新一項研究指出被稱為T細胞的免疫細胞也含有神經遞質,這不禁令人稱奇。  這項研究是由人類前沿科學計劃聯盟(Human Frontier Science Program consortium)組成成員完成,

    多篇文章解讀血清素領域重要研究成果!

      血清素,又名5-羥色胺,其廣泛存在于哺乳動物組織中,特別在大腦皮層質及神經突觸內含量很高。血清素一種能夠抵抗悲傷的物質,這種產生于腦干神經元里的神經遞質對于調節我們的情緒不可或缺。近年來,科學家們在對血清素的研究上取得了多項研究成果,本文中,小編就對相關研究進行整理,分享給大家!  【1】Nat

    背根神經節參與疼痛機制研究進展

      背根神經節(DRG)屬外周感覺神經節,背根神經節神經元是軀干、四肢痛覺的初級傳入神經元,具有傳輸和調節機體感覺、接受和傳導傷害性感受的功能。痛覺產生過程中,背根神經節作為痛覺傳入的初級神經元,在疼痛機制中發揮重要作用,主要表達于背根神經節神經元,與疼痛機制密切相關的離子通道及其受體是實現背根神經

    老年性癡呆的動物模型及評價(二)

    三、神經遞質改變AD腦組織中發現的第一個神經遞質異常是乙酰膽堿(Ach),合成和降解Ach的酶活性發生改變[3]。因此,AD內側隔核和基底前腦膽堿能神經元的數量與質量都發生變化。然而,在這些遞質缺乏的同時,很快伴隨著其他遞質神經元的減少或喪失,包括谷氨酸(Glu)、γ-氨基丁酸(GABA)、生長抑素

    Nature:挑戰經典教條,疾病病因有新說

      科學家們可能已經發現了為何標準的帕金森氏病治療常常只在有限時間內有效的原因。他們的研究有可能促進更深入地了解從藥物成癮到抑郁癥等許多腦疾病,這些疾病共享了某些參與調解大腦活動的信號分子。   由哈佛大學醫學院神經生物學教授Bernardo Sabatini領導的研究小組利用小鼠模型研究了紋

    《自然》子刊:大腦信史可被調控

    在9月16日的《自然·神經學》的網絡版上,來自美國麻省理工學院皮考爾學習和記憶中心的研究人員發現,大腦主要化學信息攜帶者(神經遞質)的微量自發釋放是可以被調整的。這項發現可能首次賦予研究人員控制大腦信息傳遞的能力。這項研究將可能有助于更好地了解精神分裂癥等神經系統疾病。 相對于主要的細胞與細胞互

    利用遺傳學手段描繪果蠅化學連接組

      最近十年,在神經科學領域被科學家提到頻率最高的詞匯中,“神經環路”絕對榜上有名并且排名很靠前。有關神經環路的研究因為技術的進步而變得可解決(do-able), 也因此成為當下最熱門, 最具活力的研究領域之一。  最早的神經環路研究,大概源于人們開始思考如何判定大腦怎樣指導行為,產生意識。其中比較

    維生素B6 缺乏對大鼠學習記憶的影響及有關機制的探討

    【摘要】 目的 觀察維生素B6(VB6) 缺乏對生長期大鼠學習記憶功能的影響, 并從腦發育、神經遞質方面探討有關機制。方法 用避暗法檢測大鼠學習記憶行為, 用熒光法測定腦組織核酸和單胺類神經遞質含量。結果 VB6 缺乏組大鼠學習記憶能力明顯下降, 同

    熊偉:新型質譜技術讓神經化學研究進入單細胞時代

      世界上沒有兩片完全相同的葉子,細胞也是。然而,科學家們在進行現代生物學研究時,大多時候都考察的是細胞群體,而忽略了細胞異質性。  就拿神經細胞來說,大腦中有億萬個神經細胞,這些神經細胞在細胞形態,突觸連結,細胞結構,電生理以及生理功能上具有高度的多樣性。不同種類的神經細胞中,其基因組、蛋白組、化

    美揭示神經元轉運蛋白的分子運動機制

      神經元細胞擁有不同的轉運蛋白,但這些轉運蛋白如何工作迄今還是一個謎。據美國物理學家組織網4月24日報道,美國科學家最近終于弄清楚了轉運蛋白分子的工作機制,研究發表在24日出版的《自然》雜志上。科學家表示,新研究有望改進對精神疾病治療的效果,加深理解可卡因等神經藥物的作用原理。

    2017年諾獎預測:腦成像重磅級研究解讀

      10月諾貝爾獎月馬上到來,隨著頒獎時間越來越近,很多科學家們都開始預測2017年的諾獎獲得者;從2002年開始,湯森路透社每年都會進行諾貝爾獎的預測,近期湯森路透公布了2017年的預測名單,其中共有四位科學家入選生理學或醫學領域,包括來自美國匹茲堡大學醫學院的特聘教授張遠(發現了人類皰疹病毒)、

    華人女教授Nature:夢的神經開關

      最近,加州大學伯克利分校的神經學家,能夠使一只沉睡的小鼠快速進入夢境。研究人員在位于大腦髓質(大腦的一個古老部分)的一組神經細胞中,插入一個光遺傳學開關,從而能夠用激光來激活或抑制這組神經元。  這些神經元被激活時,睡眠的小鼠在幾秒鐘內就進入了快速眼動睡眠(REM)。快速眼動睡眠的特征是快速眼球

    美開發出實時追蹤腦信號的植入設備 促大腦治療

      據《自然》雜志網站近日報道,研究人員近日在美國神經科學學會舉行的年會上報告說,他們研制出了一臺名為Harmoni的深部腦刺激(DBS)植入設備,首次能夠在進行電刺激的同時,監測大腦內部的電反應和化學反應。該設備已經在大鼠和豬等實驗動物身上進行了測試。   深部腦刺激技術長期以來被用于治療運動障

    新型質譜技術讓神經化學研究進入單細胞時代

    世界上沒有兩片完全相同的葉子,細胞也是。然而,科學家們在進行現代生物學研究時,大多時候都考察的是細胞群體,而忽略了細胞異質性。 就拿神經細胞來說,大腦中有億萬個神經細胞,這些神經細胞在細胞形態,突觸連結,細胞結構,電生理以及生理功能上具有高度的多樣性。不同種類的神經細胞中,其基因組、蛋白組

    甘草抗抑郁作用機制研究及應用概況

    摘要:探討甘草治療抑郁癥的特點。查閱近年來關于中藥甘草治療抑郁癥的相關文獻,從甘草抗抑郁活性成分及其在中藥復方中的應用等方而分析甘草治療抑郁癥的特點。甘草治療抑郁癥應用廣泛,在改善動物行為學和生化指標上都有良好的療效,其機制主要涉及調節腦內單胺類神經遞質及其受體、改善下丘腦一重;體習腎上腺(HPA)

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