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    《Cell》第一張靈長類視網膜細胞圖譜

    幾十年來,科學家一直把普通實驗鼠的視網膜作為研究模型來理解神經元如何連接到大腦中形成回路,但是作為視覺和視覺相關疾病模型,鼠類不可謂稱職。 分子和細胞生物學教授、腦科學中心主任Joshua Sanes說,問題在于它們缺乏中央凹(fovea)——視網膜中一個很小的專門區域,形成清晰的中央視覺。在哺乳動物中,只有靈長類才有中央凹,研究這類問題,鼠類模型就是抓瞎。 盡管中央凹已被研究數十年,研究人員已經證明了中央凹細胞功能和結構的專門化,但是導致這些差異的機制仍然是個謎。 為了揭開這一謎團,Sanes領導的一個研究小組應用高通量基因測序方法,創建了靈長類動物視網膜的第一張細胞圖譜,發現盡管中央凹和周圍視網膜共享大多數相同細胞類型,但每個區域的細胞比例不同,大多表現出不同的基因表達模式。 Sanes說,研究人員建立了一個探索靈長類動物視覺如何工作,以及視覺是如何被疾病破壞的重要基礎。2月21日Cell雜志發布了這項研究成果。......閱讀全文

    《Cell》第一張靈長類視網膜細胞圖譜

      幾十年來,科學家一直把普通實驗鼠的視網膜作為研究模型來理解神經元如何連接到大腦中形成回路,但是作為視覺和視覺相關疾病模型,鼠類不可謂稱職。  分子和細胞生物學教授、腦科學中心主任Joshua Sanes說,問題在于它們缺乏中央凹(fovea)——視網膜中一個很小的專門區域,形成清晰的中央視覺。在

    新靈長類大腦圖譜

      長期以來,科學家們一直難以找到全面繪制靈長類大腦神經元之間連接結構的工具。來自冷泉港實驗室的神經科學家在日本進行的新研究重建了狨猴大腦三維立體圖像,以及整個大腦的神經連接,這是迄今為止最詳細的靈長類大腦圖譜,文章發表在《eLife》雜志。  該研究引入了結合實驗和計算的新方法,有助于解釋個體大腦

    解構視網膜

       在抵達視錐細胞和視桿細胞之前,光線必須穿過整個視網膜的厚度,包括視網膜不同層次的神經元與細胞核。  人類眼睛會主動形成最優化的視覺效率,白天產生良好的色彩視角,夜間產生最高的敏感性。最近,科學家卻發現視網膜細胞的連接方式似乎是“錯誤”的,在光抵達具有測光能力的視桿細胞和視錐細胞之前,它要先經過

    美評估非人靈長類研究政策

       美國國立衛生研究院(NIH)將仔細審查由聯邦資助的實驗室中非人靈長類動物的使用情況。作為對一項國會命令的回應,該機構今年夏季將召開一場研討會,回顧圍繞猴子、狒狒以及其他相關動物研究的倫理政策和程序。在此之前,NIH已決定結束其下屬一家實驗室存在爭議性的猴子實驗,并終止了對黑猩猩侵入性實驗的經費

    視網膜巨大裂孔伴視網膜脫離病例分析

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    ReNeuron視網膜祖細胞治療視網膜色素變性

      ReNeuron Group公司是細胞療法開發領域的全球領導者,致力于利用其獨特的干細胞技術開發“現成的(off-the-shelf)”干細胞療法,而無需免疫抑制藥物。該公司的先導臨床候選療法正開發用于治療中風所致殘疾以及致盲疾病視網膜色素變性(RP)。  近日,該公司在加拿大溫哥華舉行的第六屆

    復旦學者發現靈長類大腦發育規律

      記者近日從復旦大學獲悉,該校腦科學研究院、醫學神經生物學國家重點實驗室教授楊振綱率領課題組,在大腦皮質發育研究方面取得新進展。   研究人員發現,同為靈長類的人類和獼猴的大腦皮質的抑制性神經元,均起源于胚胎時期的基底神經節隆起部位,而不是科學界長期以來所認為的來自大腦皮質本身。該成果可能

    靈長類動物結構變異的機制

      2013年度基因組生物學大會(The Biology Of Genomes 2013)于5月7日晚在美國紐約冷泉港實驗室召開。這是基因組學領域最大的會議之一,吸引了多個著名研究所的大牛參加。會議主題包括高通量基因組學和遺傳學、復雜性狀的遺傳學、功能和癌癥基因組學、計算基因組學、進化基因組學以

    人類ABO血型繼承自靈長類祖先

        ABO血型是導致輸血時溶血反應發生的決定性因素之一,可能造成溶血性貧血、腎衰竭、休克以至死亡,也是人類中最早被發現的遺傳多態性。一項新研究表示,人類ABO血型與其他靈長類動物共有,而且在數百萬年前首次于一個共同祖先身上出現。   血型是以血液抗原形式表現出來的一種遺傳性狀。A

    美或修改靈長類動物豁免條例

      近日,美國漁業和野生動物管理局(FWS)被要求考慮廢除一項豁免條例,該條例允許捕捉11種在《瀕危物種法案》(ESA)名錄中的靈長類動物。如果FWS接受該建議,那么這些被捕獲的動物將被視為受到威脅,如此一來,研究人員就必須為相關實驗申請許可。目前,相關條例的改變可能會對使用俄勒岡州數百只日本獼猴

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