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    科學發現新型胚胎神經發生關鍵MicroRNA分子

    MicroRNA是一種小型非編碼的RNA分子,其可以幫助確定基因是否被表達或沉默,近日,刊登在國際雜志Developmental Cell上的一篇研究論文中,來自耶魯大學醫學院的研究人員通過研究發現,一種名為miR-107的特殊MicroRNA分子在早期大腦發育過程中扮演著重要角色,于是研究者推測深入研究該分子或許可以幫助理解大腦發育相關疾病的發病機理。 長期以來研究專家都知道miRNAs可以參與大腦的發育,但他們并不清楚其中具體的分子機理,研究者Stefania Nicoli教授指出,這篇研究報告中我們通過在斑馬魚中研究miR-107分子清楚地描述了大腦發育的詳細過程。文章中研究者發現,miR-107可以調節一種名為dicer的酶類的水平,從而調節另外一種名為miR-9的分子的水平,這對于正常大腦發育非常必要,而該調節環此前研究者并不清楚。 盡管此前研究者在癌癥發展及糖尿病中對miR-107分子進行過研究,但本文中研究......閱讀全文

    腦認知領域最新研究進展一覽

      本期為大家帶來的有關腦認知方面的最新研究成果,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Sci Signal:大腦發育過程中神經網絡形成的關鍵  最近,來自達克薩斯大學醫學院的研究者們找到了大腦在發育過程中腦細胞連接的定向分化以及長期時間內的功能維持的原因,相關結果發表在最近一期的《Science Si

    腦認知領域最新研究進展一覽

      1. Sci Signal:大腦發育過程中神經網絡形成的關鍵  最近,來自達克薩斯大學醫學院的研究者們找到了大腦在發育過程中腦細胞連接的定向分化以及長期時間內的功能維持的原因,相關結果發表在最近一期的《Science Signaling》雜志上。  與其它的網絡相似,大腦內部存在多個具備不同功能

    孫學軍:蒲慕明院士評論大腦研究計劃

      美國和歐盟分別于2013年分別公布了大型腦科學計劃,提出發展創新性的神經科學技術的新舉措。最近,美國NIH工作組對美國腦研究計劃項目進行了細化,提出經過10年投入45億美元的研究建議。  大型腦科學計劃的啟動,說明很多政府已將人腦研究提高到國家議程的層面。全球共同推進對人類大腦結構和功能的理解,

    神奇的大腦記憶是如何形成的?

      長期以來,很多科學家對大腦的研究非常癡迷,有些研究試圖去解析引發多種大腦相關神經變性疾病的發病機理,比如阿爾茲海默氏癥、帕金森疾病、精神分裂癥等等,而有些研究人員則從更深層次對大腦結構和功能區域進行了探秘研究,從而來解讀我們大腦記憶的形成機制。  很多人都有著快樂的童年記憶,當然也有著那些痛苦不

    腸道微生物組進展一覽

      本期為大家帶來的是腸道微生物相關領域的研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Nutrition Reviews:飲食對腸道菌群的影響  DOI: 10.1093/nutrit/nuz106  根據喬治華盛頓大學(GW)和美國國家標準研究院(National Institute of Sta

    炎癥反應相關研究進展一覽

      1. Sci Sig:炎癥機制研究新突破  炎癥反應是機體應對損傷或者感染時發生的免疫反應,然而這一過程如果失控之后將導致疾病的發生。最近,來自莫納什生物醫學研發研究所的研究者們發現了炎癥反應過程中的關鍵生物學事件。該發現或許能夠促進新的治療炎癥疾病的療法的開發,例如動脈粥樣硬化、中風以及II型

    空間轉錄組測序樣本準備指南

      一、外泌體研究熱度持續攀升   外泌體(exosome)是活細胞分泌的30-200nm的囊泡,在電鏡下具有非常明顯單層膜結構,通常為茶托型或一側凹陷的半球形。其主要來源于細胞內溶酶體微粒內陷形成的多囊泡體,經多囊泡體外膜與細胞膜融合后釋放到胞外基質中。多種細胞在正常及病理狀態下均可分泌外泌體,

    2020年自然研究熱點-外泌體研究

      一、外泌體研究熱度持續攀升   外泌體(exosome)是活細胞分泌的30-200nm的囊泡,在電鏡下具有非常明顯單層膜結構,通常為茶托型或一側凹陷的半球形。其主要來源于細胞內溶酶體微粒內陷形成的多囊泡體,經多囊泡體外膜與細胞膜融合后釋放到胞外基質中。多種細胞在正常及病理狀態下均可分泌外泌體,

    2020年自然研究熱點-外泌體研究

      一、外泌體研究熱度持續攀升   外泌體(exosome)是活細胞分泌的30-200nm的囊泡,在電鏡下具有非常明顯單層膜結構,通常為茶托型或一側凹陷的半球形。其主要來源于細胞內溶酶體微粒內陷形成的多囊泡體,經多囊泡體外膜與細胞膜融合后釋放到胞外基質中。多種細胞在正常及病理狀態下均可分泌外泌體,

    為何把人生1/3時間花在睡覺上?

      研究發現,失眠會導致神經元腦電活動的混亂,從而妨礙記憶的寫入。  為何我們把人生中三分之一的時間花在睡覺上?這個問題至今為止仍缺乏科學解釋,但關于失眠的夜晚對大腦造成損害的研究卻給我們帶來了一絲啟示,同時也為抑郁癥的潛在治療方法提供了令人興奮的線索。  在8月新發表的一項研究中,研究人員首次發現

    研究發現大腦可塑性機制

      科學家首次以一種特定分子作為目標,該分子作用于單一類型的神經元連接,從而調節大腦功能,恢復了大腦自我連接的能力。  前不久,美國塔夫斯大學醫學院與耶魯大學醫學院的科學家共同發現,一種新的分子機制對于大腦功能的成熟具有至關重要作用,同時,它還可用于恢復老年人大腦的可塑性。與之前研究不同的是,這是科

    新發現!特殊分子能將腸道微生物組和大腦功能聯系起來

      日前,一篇發表在國際雜志Science Advances上的研究報告中,來自格拉斯哥大學等機構的科學家們通過研究描述了一種新型分子,其能建立腸道微生物組和大腦之間的直接關聯,該分子或能導致臨床前小鼠模型機體中大腦細胞功能的抑制。圖片來源:CC0 Public Domain  這項研究中,研究人員

    生物醫學光學技術

      摘 要:隨著生物分子光學標記技術的不斷進步,光學技術在揭示生命活動基本規律的研究中正發揮越來越重要的作用,也為醫學診斷與治療提供了更多、更有效的手段。本報告首先簡要介紹光學技術在生物醫學應用中的發展概況,然后從基因表達及蛋白質—蛋白質相互作用研究方面,討論生物分子光學技術的特點與優勢,闡明基于分

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      摘 要:隨著生物分子光學標記技術的不斷進步,光學技術在揭示生命活動基本規律的研究中正發揮越來越重要的作用,也為醫學診斷與治療提供了更多、更有效的手段。本報告首先簡要介紹光學技術在生物醫學應用中的發展概況,然后從基因表達及蛋白質—蛋白質相互作用研究方面,討論生物分子光學技術的特點與優勢,闡明基于分

    多項研究給出新解釋人類大腦為何是動物中最大的

      人類大腦為何是動物中最大的?許多人類學家認為,龐大的社會群體是人類大腦變得越來越大的驅動因素,但是也有一些科學家們對此提出異議。近年來,科學家們從多個角度對這個問題進行闡述。在此,小編進行一番梳理,以饗讀者。  1.兩篇Cell揭示一個讓人類大腦比較大的特異性基因---NOTCH2NL  doi

    阿爾茲海默癥最新研究進展一覽

      本期為大家帶來的是有關阿爾茲海默癥相關領域的最新研究成果,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. eLife:靶向代謝功能障礙的療法或有望治療阿爾茲海默病  DOI:10.7554/eLife.50069  近日,一項刊登在國際雜志eLife上的研究報告中,來自耶魯—新加坡國大學院(Yale-NUS

    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)、

    帕金森領域研究進展一覽

      本期為大家帶來的是帕金森領域的相關研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. neurology:眼部疾病常見于帕金森癥患者  DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000009214  根據最近發表的一項研究,患有帕金森氏病的人比健康人群更容易出現視力

    Nature:科學家首次獲得完整透明的3D大腦

      日前,斯坦福大學的一支跨學科研究小組將神經學與化學工程結合起來,開發了一種名為“CLARITY”的突破性技術,獲得了透明而完整的小鼠大腦,這一新技術保留了大腦3D結構、神經回路及其他生物機制的完整性,展現了大腦中復雜的精細連接和分子結構。這一成就將轉變我們研究大腦的方式,在此基礎上,人們可以根據

    4月2日世界自閉癥日 解讀CNS雜志自閉癥領域重要成果

      目前,全球人群自閉癥發病率逐年上升,來自美國最新數據顯示,自閉癥兒童發病率已由2009年的1/88,上升至現在的1/45;有數據表明,中國自閉癥發病率達0.7%,目前中國自閉癥患者超過1000萬,其中12歲以下的兒童約有200多萬。自閉癥以男孩多見,其是腦部神經發育異常造成的一種終身性疾病,目前

    科學家實驗室培育出數百個微型人類大腦:迷你“類器官”

      北京時間10月8日消息,據國外媒體報道,我們為什么是右撇子或左撇子?我們為什么會出現自閉癥?人類大腦至今仍有很多未解之謎。有些問題可以通過研究其它動物的大腦來解決,比如老鼠等。但有些獨特的問題只有人類大腦才會遇到,這種方法便束手無策了。  最近研究人員在實驗室中培植出了數百個微型人類大腦,試圖利

    研究揭示人類大腦記憶的奧秘!

      本文中,小編整理了多篇科學家們發表的重要研究成果,共同解讀人類大腦記憶的奧秘,分享給大家!  圖片來源:Wikipedia, CC BY-SA  【1】Science:科學家揭示小膠質細胞在記憶調節中起著關鍵作用  doi:10.1126/science.aaz2288  小膠質細胞是大腦中的常

    將大腦比作計算機,正在阻礙腦科學研究

      計算機和腦科學發展有著相互促進的關系,人工智能的算法許多也是啟發自人腦。但現在越來越多的學者希望通過計算機的工作模式來理解人腦,這樣做是否合理有效呢?雷鋒網編譯了載于wired上的一篇文章,讓我們看看,科學家們怎么說。   今年三月份,在舊金山市中心的凱悅攝政酒店,一個擁擠的房間里,Randy

    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

    發育生物學領域最新研究進展

      本期為大家帶來的是發育生物學領域的最新研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Eur Respir J:新研究揭示肺臟發育高清圖譜  DOI: 10.1183/13993003.00746-2019  過早出生的嬰兒常常患有肺部發育不良,并可能面臨危及生命的后果。為了給這些嬰兒提供新穎的治療

    重磅級文章解讀2019年衰老領域研究新進展!

      時至歲末,轉眼間2019年已經接近尾聲,迎接我們的將是嶄新的2020年,在即將過去的2019年里,科學家們在機體衰老研究領域取得了很多顯著的成果,本文中,小編就對本年度科學家們在該研究領域取得的重磅級研究成果進行整理,分享給大家!圖片來源:Fouquerel et al. (2019). Mol

    2016全球最受公眾關注的科學成果

      中國科學院科技戰略咨詢研究院戰略情報研究所研制的“2016全球最受公眾關注的科學成果”,通過計量統計遴選出天文學與天體物理[1]、物理學、化學、地球科學、生命科學這五個學科中受到科技界熱切關注的科學成果,及中國研究者參與的每個學科TOP30受公眾關注的科學成果,為科技工作者把握最新的科學研究熱點

    清華大學最新Cell子刊文章

      來自清華大學,美國冷泉港實驗室等處的研究人員揭示出一種α/β核心神經元能作為一道“門”維持長時程記憶形成,而任何能開啟這一門控的經歷都能有助于形成長時程記憶,這為解析如何形成長期記憶具有重要意義。相關成果公布在Current Biology雜志上。   文章的通訊作者是清華大學生命科學學院

    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

    2017年7月Cell期刊不得不看的亮點研究

      7月份即將結束了,7月份Cell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.Cell:中科院生物物理所王艷麗/章新政課題組從結構上揭示Cas13a切割RNA機制  doi:10.1016/j.cell.2017.06.050  作為一種VI-A型CRISPR-Cas系

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