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  • 《科學》:美科學家找到可永久刪除痛苦記憶辦法

    據國外媒體報道,美國研究人員表示,他們已經找到了永久刪除痛苦記憶的辦法,這為研制治療創傷后應激障礙癥(PTSD)的藥物創造了條件。 美國約翰·霍普金斯大學的研究人員發現,通過從老鼠大腦中負責回憶恐懼的區域刪除一種蛋白質,老鼠就不能再回憶起與巨大聲響有關的恐懼了。研究人員采用的方法類似于美國科幻影片《美麗心靈的永恒陽光》中描寫的情景,在影片中,金·凱瑞和凱特·溫斯萊特飾演的情侶在分手之后決定將對方的記憶從大腦中刪除。 研究人員表示,這項研究對生活在恐懼中的患者來說具有重要意義。研究結果刊登在最新一期的《科學》雜志上。領導實施這項研究的理查德·胡格尼爾(Richard L Huganir)博士說:“當一個創傷性事件發生時,它會創造一種可怕的記憶,這種記憶能伴隨終生,對一個人的生活產生破壞性影響。” “我們的研究揭示了參與刪除記憶過程的分子與細胞機制,為通過藥物操控那些機制,進而增強針對創傷后應激障礙癥(......閱讀全文

    《科學》:美科學家找到可永久刪除痛苦記憶辦法

      據國外媒體報道,美國研究人員表示,他們已經找到了永久刪除痛苦記憶的辦法,這為研制治療創傷后應激障礙癥(PTSD)的藥物創造了條件。  美國約翰·霍普金斯大學的研究人員發現,通過從老鼠大腦中負責回憶恐懼的區域刪除一種蛋白質,老鼠就不能再回憶起與巨大聲響有關的恐懼了。研究人員采用

    北京大學PNAS發表CRISPR研究新成果

      AMPA型谷氨酸受體(AMPAR)對于大腦正常功能至關重要。AMPAR位于神經元的興奮性突觸上,是介導快速神經傳遞和突觸可塑性的主要突觸后受體。AMPAR異常會導致包括自閉癥在內的多種神經疾病。  AMPAR往往與一些輔助蛋白形成大分子復合體,比如最近發現的ABHD6。不過,人們還不清楚ABHD

    關于AMPA受體的基本介紹

      AMPA 受體(α-氨基-3-羥基-5-甲基-4-異惡唑丙酸受體,AMPAR)介導中樞神經系統快速興奮性突觸傳遞,其在突觸后膜的動態表達與長時程增強(Long-term potentiation,LTP)、長時程抑制(Long-term depression,LTD)的誘發和維持有關,參與調節學

    Nature:是什么控制著我們的記憶?

      為什么有些事情我們銘刻在心,而有些則轉瞬即忘?控制記憶的機制是什么?科學家做了很多努力來了解什么是控制記憶的分子機制。  法國波爾多大學和CNRS最近發現了一種在神經突觸中儲存信息的新機制,以及控制存儲過程的一種手段。這一突破使科研更接近揭開記憶和學習過程分子機制的奧秘。相關文章于9月13日在N

    越來越健忘了嗎?可能跟一種重要蛋白質不足有關

      突觸的作用是負責神經元之間的信息傳輸。突觸效能的局部調節對神經元網絡化和記憶形成都很重要。雖然,有研究表明,整體翻譯失調會影響小鼠的長期記憶,但是受RNA顆粒影響的局部翻譯調節還有待研究。  RNG105是一個參與局部突觸蛋白質合成的因子。在這項新研究中,課題組展示了RNG105這種物質對小鼠長

    雙光子顯微鏡展示學習涉及大腦的不同區域

      為了探索大腦中學習和記憶的建立方式,約翰·霍普金斯大學醫學院的科學家使用了激光輔助成像工具來監測和測量AMPAR分子的水平,從而有助于在老鼠大腦中的神經元之間發送信息。他們的實驗增加了證據,即基于運動的學習可以發生在大腦的多個區域,即使是通常與運動控制無關的區域。科學家將帶有熒光標簽的編碼DNA

    Nat-Neurosci-|-復旦馬蘭組解密可卡因記憶中的印跡細胞

      在1904年德國科學家Richard Semon利用 “印跡(engram)”這一專有名詞來描述大腦中記憶的特點。印跡細胞在記憶中的作用越來越受到關注了。研究表明齒狀回(DG)中的印跡細胞在特定場景中恐懼記憶提取過程中特定被激活。抑制或敲除印跡細胞可擾亂恐懼記憶的存儲,而通過光化學或化學方法人工

    研究揭示膜脂PI4P調控突觸可塑性分子機制

    近日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所劉佳佳研究組與稅光厚研究組及南京大學石云研究組合作,揭示了在發生長時程突觸增強(LTP)的興奮性神經元中膜脂分子PI4P的代謝調控及其在突觸可塑性中的生理意義。相關研究發表于《細胞報告》。 突觸可塑性是神經元響應神經活性的變化調節其

    研究揭示膜脂PI4P調控突觸可塑性分子機制

    近日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所劉佳佳研究組與稅光厚研究組及南京大學石云研究組合作,揭示了在發生長時程突觸增強(LTP)的興奮性神經元中膜脂分子PI4P的代謝調控及其在突觸可塑性中的生理意義。相關研究發表于《細胞報告》。 突觸可塑性是神經元響應神經活性的變化調節其

    研究揭示膜脂PI4P調控突觸可塑性分子機制

    近日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所劉佳佳研究組與稅光厚研究組及南京大學石云研究組合作,揭示了在發生長時程突觸增強(LTP)的興奮性神經元中膜脂分子PI4P的代謝調控及其在突觸可塑性中的生理意義。相關研究發表于《細胞報告》。突觸可塑性是神經元響應神經活性的變化調節其突觸傳遞效能的特性,被認為是大腦

    恐懼或源于遺傳祖先的恐懼記憶

      有些人會對特定的動物、場景等表現出特別的恐懼,醫學上稱為“恐懼癥”。一項最新研究表明,恐懼記憶會讓實驗鼠的脫氧核糖核酸(DNA)發生化學改變,這種變化會遺傳給后代,讓它們對某種事物產生天生的恐懼感。  美國埃默里大學等機構研究人員通過電擊等手段讓實驗鼠對櫻花的氣味產生恐懼感,然后讓它們進行繁殖。

    Science:能給特定細胞遞送藥物的新技術

      近期Science上報道了由美國杜克大學和霍華德-休斯醫學研究所的研究人員開發出來的一種新方法——DART(Drugs Acutely Restricted by Tethering)。這種方法可以將藥物運送給大腦中特定類型的神經元,從而為研究神經系統疾病提供前所未有的能力,同時也有望更有針對性

    華科大朱鈴強/劉丹揭示非編碼RNA可以控制社會等級地位

      社會等級制度是一種自然發生的,進化上保守的現象,是獲取食物,交配機會和休憩地等資源的指導原則,對動物和人類的健康與疾病產生深遠影響。然而,構成社會等級制度的詳細分子調控機制仍然難以捉摸。  2020年1月20日,華中科技大學朱鈴強及劉丹共同通訊在Cell Research 在線發表題為“A no

    存儲恐懼記憶,大腦很節能

      一聲巨響、凄厲的尖叫……被嚇得呆若木雞,一動不動的體驗,你有嗎?  再次聽到類似聲音,即使時隔多年,恐懼也會被重新勾起。大腦如何存儲恐懼記憶的?昨天23點上線的《自然-神經科學》雜志發表了中科院上海生科院神經科學研究所科學家的最新發現,他們不僅發現了大腦存儲恐懼記憶的重要神經通路,還順藤摸瓜,找

    條件性恐懼實驗相關:去甲腎上腺素調控恐懼記憶消退...

    條件性恐懼實驗相關:去甲腎上腺素調控恐懼記憶消退訓練的研究進展條件性恐懼模型是研究恐懼記憶的獲得、儲存、提取、消退等過程,以及這些過程的中樞機制的重要行為模型。此模型程序以典型的巴普洛夫條件反射為基礎,即先對動物進行厭惡性刺激與中性刺激的聯結匹配訓練(US-CS),其中厭惡性刺激即無條件刺激(Unc

    Cell:染色質重塑抹去痛苦記憶

      據統計,近八百萬美國人受到創傷后應激障礙PTSD的困擾。這種疾病主要由戰爭或暴力襲擊等創傷性事件引起,患者表現出極度的焦慮。   許多PTSD患者在接受著心理治療,心理醫生讓患者在安全的環境中重新體驗創傷性回憶,以幫助他們克服恐懼。然而,這樣的記憶往往根深蒂固,心理療法有時無法起作用,特別是對

    記憶激活能降低對蜘蛛恐懼

      很多人都受焦慮和恐懼的困擾,而針對這些問題的一個常用治療手段是暴露療法。在近日發表于《當代生物學》期刊的新研究中,瑞典研究人員展示了暴露療法如何通過破壞恐懼記憶的重建,從而改善人們的蜘蛛恐懼癥。  對很多人而言,這種多毛的八條腿小動物讓他們感到恐懼。恐懼是一種焦慮。研究表明多達30%的人在某些時

    PNAS:解析形成記憶的熱點蛋白

      紐約大學與加州大學的神經科學家發現了在短期、中期和長期記憶形成過程中分子活性的時空差異,文章將發表在美國國家科學院院刊PNAS雜志上。該研究增加了人們對記憶形成過程分子機制的理解,并為治療相關疾病提供了路線圖。   “我們的研究能夠幫助人們更深入的了解記憶的形成,”領導該研究團隊的紐約大學神經

    植物或利用瘋牛病蛋白形成記憶

       一項日前發表于美國《國家科學院院刊》的研究表明,朊病毒—— 一種同瘋牛病存在相關的蛋白——可能對植物的記憶負責。   這些蛋白可能有助于植物基于過去的事件改變它們的行為,從而幫助其決定諸如何時開花等行為。眾所周知,植物擁有記憶。比如,某些植物會在長時間暴露于寒冷后開花。不過,如果經歷寒冷后條件

    可修改記憶的“神奇”蛋白

      最近,美國南加州大學(USC)的科學家們,開發出一種新工具——GFE3蛋白,能夠以定向的方式修改大腦活動和記憶,而無需任何藥物或化學物質的幫助。相關研究結果發表在6月6日的《Nature Methods》雜志。  本文通訊作者、USC Dornsife文理學院生物學教授Don B. Arnold

    美國科學家讓記憶操控成真-利用光即可抹去痛苦記憶

      科學日報報道,美國加州大學戴維斯分校神經科學中心和心理學系的研究人員利用光消除了老鼠的特定記憶,并證明了大腦不同部分是如何相互協作以取回情景記憶的基本理論。研究人員利用光消除了老鼠的特定記憶  由美國斯坦福大學的卡爾?迪瑟洛斯(Karl Diesseroth)首次倡導的光遺傳學(opt

    新思路有望讓“恐懼記憶”不再被重新喚起

      一陣恐怖的尖叫、一場慘烈的災難……遭受創傷后產生的恐懼,宛如一枚“定時炸彈”, 或引發嚴重精神疾病。12月8日,復旦大學腦科學研究院研究員禹永春課題組的研究成果,以《不成熟抑制神經元移植促進恐懼記憶的消除》為題在線發表于國際權威雜志《神經元》。這項成果可以有效抑制恐懼記憶的“再生長”,為消退恐懼

    Nature子刊:學習記憶的關鍵蛋白

      來自利茲大學的科學家們發現朊蛋白幫助了我們的大腦吸收鋅,這被認為對于我們的學習以及記憶能力至關重要。這一研究結果發表在10月16日的《自然通訊》(Nature Communications)雜志上。   新論文表明朊蛋白幫助了細胞吸收通過細胞表面通道的鋅,從而調控了大腦中的鋅量。眾所周知腦

    長期記憶靠腦中類朊蛋白保持

      最近,美國哥倫比亞大學醫學中心(CUMC)研究人員發現的進一步證據顯示,腦中有一個能固定維持長期記憶的系統,一種類朊蛋白是其關鍵。   據物理學家組織網近日報道,CUMC腦科學教授埃里克·坎德爾負責的研究小組最近在《神經元》和《細胞報告》雜志上發表了4篇論文,證明一種正常版的朊蛋白——類朊蛋白C

    新研究:“致病”蛋白如何幫助記憶

      頂尖學術期刊《科學》的最新一期上,刊登了一項有關“淀粉樣蛋白”的研究。美國Stowers研究所(Stowers Institute for Medical Research)的科學家與合作者首次以原子分辨率描述了大腦神經細胞中一種淀粉樣蛋白的結構,讓我們對這類常與神經疾病聯系在一起的蛋白有了新的

    復旦大學研究提出消退恐懼記憶的新策略

      談及“恐懼”,人們難免會“色變”。尤其是遭受創傷后產生的恐懼,宛如一枚“定時炸彈”,不知何時會“撩撥心弦”。為了解決恐懼情緒造成的“連鎖反應”,目前多采用心理干預與藥物治療等綜合策略,以克制恐懼的“反彈”。然而,心理干預與藥物治療的持續性一經中斷,原有恐懼便會再次涌上心頭。  這一問題引起了復旦

    研究發現增強記憶的蛋白質

    增加大腦中某種特定DNA重組酶水平可明顯提高其認知能力。這一發現是由海德堡大學跨學科神經科學中心Hilmar Bading教授領導的研究。小鼠實驗表明,Dnmt3a2蛋白能提高記憶。因為這種蛋白質會影響恐懼性的記憶并有能力清除這種不好的記憶,研究人員希望這些發現可以用來開發新的治療外傷性神經癥和其他

    科學家揭秘大腦忘記痛苦記憶的兩種方式

    10月24日消息,據國外媒體報道,我們總會碰上些糟糕的事情,事后便寧愿自己忘記這些不快。一項新的研究表明,大腦使用兩種相反的方法來處理我們這些不想回憶起的記憶。 第一種方法是簡單地將記憶“拒之門外”,第二種則是依靠想其他的事情來替代它。 “你之所以不想再回憶它,是因為你還要繼續生活”,來自劍橋大

    自然子刊綜覽

      《自然—地球科學》   科學家找到古代火星液態水存在原因   據發表在《自然—地球科學》上的一項研究推測,古代火星可能受到大氣中溫室氣體的充分影響達到足夠溫度,從而使得液態水能夠在火星表面流動。科學家們發現火星古代地形中溪谷網狀分布似乎是由40億年前水流蝕刻形成,而當時的太陽光線暗淡,還無法

    蒲慕明小組揭示恐懼記憶相關突觸特異性變化機制

      今天,中科院上海生科院神經所蒲慕明研究組在《自然·神經科學》上在線發表了題為《與恐懼記憶相關的杏仁核-皮層突觸特異性變化》的研究論文,首次揭示了在聽覺恐懼記憶中起重要作用的側杏仁核-聽覺皮層投射通路,并發現該通路在聽覺恐懼學習后會發生特異性的突觸連接重構。研究人員進一步通過雙色雙光子成像技術發現

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