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    器皿中的“黃豆”開始“發芽”

    人腦類器官:器皿中的“黃豆”開始“發芽”——美國兩科學團隊完成其植入鼠腦動物實驗 人腦類器官具有大腦的初級形態,但并不是真正的大腦,是為了研究而制造的簡化模型。 4年前,奧地利科學家發現了用干細胞培育人腦組織的方法,人腦類器官自此取得驚人進展;現在,它們已經能模擬真實大腦隨電刺激跳動,像成熟大腦一樣生成新的神經元,發育成大腦內負責思考、語言、判斷和其他認知功能的6層皮質區。這些類腦器官不到一粒黃豆大小,只在實驗室器皿中進行研究。 但據《科學美國人》雜志網站報道,美國兩組科學家團隊在近日舉行的美國神經科學協會年會上稱,他們將人腦類器官植入實驗鼠大腦內。其中索克生物研究所著名神經生物學專家弗萊德·H.蓋杰的團隊證明,人腦類器官在植入后與老鼠的血液循環系統建立了連接,其內的神經元還能將傳遞神經信號的軸突輸入老鼠的多個腦區。 賓夕法尼亞大學的艾薩克·陳領導的神經外科團隊則發現,當用光照射實驗鼠的眼睛時......閱讀全文

    細胞團和離體大腦是否可能有意識?

      在Alysson Muotri的實驗室里,數百個芝麻大小的微型人腦漂浮在培養皿中,閃爍著電活動的火花。  這些微小的結構被稱為大腦類器官(brain organoid),是利用人體干細胞培養出來的,已經成為許多實驗室研究大腦特性的常見工具。作為加州大學圣迭戈分校的一名神經科學家,Muotri已經

    Nature Methods | 向陽飛等建立功能性血管狀系統類腦器官

      如果說宇宙蘊藏無數奧秘,那么大腦必定是其中最難解謎團之一。對人類大腦的研究不僅關乎我們對人體內這一最復雜器官發育與功能的理解,相關的病理學、藥物發現、再生醫學等研究更是與國計民生直接相關。基于干細胞、發育生物學、生物材料等多學科理論與技術的類腦器官近年來發展迅速,為研究人類大腦發育、功能、疾病乃

    微型人造大腦首次產生類似早產兒腦電波信號、神經元

      當扁豆大小的神經細胞在實驗室培養皿中生長時,它們開始發出有節奏的電信號。在《細胞干細胞》近日發表的一項研究中,研究人員發現,從人類干細胞中培育的大腦類器官產生的腦電波,隨著發育的進展變得更加復雜,并在微型大腦中形成功能神經回路。而且這些腦電波與人類嬰兒發育大腦中的某些特征相同。  科學家們用發育

    芯片也可再造“器官”

      芯片,可謂是高科技產品的“大腦”,如手機、電腦、數控裝備等都離不開它的支撐。然而,芯片不僅用在這些高科技產品上,還可作為人體器官再造的一種載體。  人體器官芯片是近幾年發展起來的一門前沿生物科技,也是生物技術中極具特色和活力的新興領域,融合了物理、化學、生物學、醫學、材料學、工程學和微機電等多個

    人腦“類器官”研究獲得突破

      近日,來自哈佛大學、南加州大學及麻省理工學院的科學家們在開發人腦類器官方面取得的重大進展。相關研究成果發表于Nature雜志,論文標題為“Individual brain organoids reproducibly form cell diversity of the human cerebr

    神經塵埃、腦波打字 2018年的腦科學要研究什么

      人腦可謂人體最復雜、最神秘的器官,無數科學家殫精竭慮,也不過才揭開其奧秘的冰山一角。   21世紀是腦科學時代。為了進一步了解大腦,監測大腦活動的研究進行得如火如荼,已在學術界和商業界掀起一股淘金熱。《科學美國人》雜志在近日的報道中指出,2018年,科學家將繼續在腦科學領域深耕,該領域最值得期

    讓器官“種”在芯片上

       “未來,人體器官芯片或許能夠取代我們的動物實驗,成為一種頗具前景的研究手段。”中科院廣州生物醫藥與健康研究院院長裴端卿對人體器官芯片這一全新領域掩飾不住自己的熱情,他告訴《中國科學報》記者表示,隨著日前中科院大連化物所微流控芯片研究組利用器官芯片技術,成功構建出動態三維高通量血腦屏障模型,人體

    港大團隊首次證明新冠病毒有可能感染中樞神經?

      由于新病例的迅速增加,2019年冠狀病毒病(COVID-19)很快引起了全球關注,病原體被鑒定為SARS-CoV-2。截至目前(8月4日),據約翰·霍普金斯大學發布的實時統計數據,全球累計新冠肺炎確診病例超過1848萬例,死亡人數達69萬。這些數字每天都會更新,而且預計還會進一步增加。迄今為止,

    研究創造新型人腦“類器官”

      人類神經系統疾病背后的遺傳學是復雜的,大跨度的基因組參與了疾病的發生和發展。研究其他動物的神經疾病給相關發現提供了的機會很有限,因為人類的大腦非常獨特。哈佛大學(Harvard University)和布羅德研究所(Broad Institute)斯坦利精神病學研究中心(Stanley Cent

    多種技術結合為培育類器官提供可能

    Alysson Muotri的實驗室生長了這些由人類干細胞培育而來的大腦,這些干細胞有一個發育基因被編輯為尼安德特人曾經擁有的版本。圖片來源:J. Cohen/Science 迄今為止,研究人員如果想要了解尼安德特人的大腦及其與現代人腦的區別,則必需要研究一個實體。一直以來,對這個已

    多種技術結合為培育類器官提供可能

    Alysson Muotri的實驗室生長了這些由人類干細胞培育而來的大腦,這些干細胞有一個發育基因被編輯為尼安德特人曾經擁有的版本。圖片來源:J. Cohen/Science 迄今為止,研究人員如果想要了解尼安德特人的大腦及其與現代人腦的區別,則必需要研究一個實體。一直以來,對這個已經滅絕

    怎么肥四?實驗室培育的腎器官里發現腦細胞和肌細胞?

      為了更好地治療腎臟疾病或測試新藥,科學家們早已將注意力轉向干細胞再生器官。  來自圣路易斯華盛頓大學醫學院的最新研究表明,長在實驗室環境中的腎類器官(organoids)竟然潛伏不少“流氓”細胞——大腦細胞和肌肉細胞,這些細胞占類器官細胞總量的10-20%,證據確鑿它們真的存在,我們用來“哄騙”

    人類干細胞培育出3D微型大腦

      據最新一期美國《細胞》雜志報道,美國科學家借助人類干細胞培育出一個3D“微型大腦”,并發現其在結構和功能上比目前廣泛使用的2D模型更為接近真正的大腦。新模型將有助于科學家更好地理解大腦發育,以及阿爾茨海默氏癥或精神分裂癥等神經系統疾病。  美國索爾克研究所基因分析實驗室主任約瑟夫·埃克教授說,將

    體外培養人腦組織需作倫理考量

      17位著名的科學家、倫理學家和哲學家25日在《自然》雜志上發表評論文章指出,現在需要對培養或維持人腦組織的行為作出倫理考量。倘若有一天可以在實驗室內創造出能產生意識經驗的腦模型,其很可能會引發關于所有權、管理、權限、處置和數據保護方面的一系列問題。  借助于干細胞,人類已經成功培育出多種組織。為

    利用兩種大腦模型研究證明唐氏綜合征治療關鍵靶點

      根據羅格斯大學的一項研究,唐氏綜合征胎兒出生前鎖定一個關鍵基因,將可能通過逆轉異常的胚胎大腦發育從而改善出生后的認知功能。該論文6月6日發表于Cell Stem Cell。  利用可以轉化為大腦中其它細胞的干細胞,研究人員開發了兩種實驗模型——一種活的3D“類器官”(Organoid)大腦模型和

    利用兩種大腦模型研究證明唐氏綜合征治療關鍵靶點

      根據羅格斯大學的一項研究,在唐氏綜合征胎兒出生前鎖定一個關鍵基因,將可能通過逆轉異常的胚胎大腦發育從而改善出生后的認知功能。該論文于6月6日發表在Cell Stem Cell 雜志上。  利用可以轉化為大腦中其它細胞的干細胞,研究人員開發了兩種實驗模型——一種活的3D“類器官”(Organoid

    Stem Cells and Development :大腦類器官的新型培育方法

      加州大學圣地亞哥分校醫學院的研究人員在當前在線期刊《Stem Cells and Development》雜志上撰文,描述了一種快速,經濟有效的從原代細胞中制造人皮層類器官的方法。  發展人腦功能的實驗研究是有限的,這是由于活胚胎受試者的研究受到倫理問題和大腦本身脆弱性的限制,動物模型僅部分模仿

    “迷你人造大腦”產生類似人腦的腦電波信號

      近日,來自美國加州大學的研究人員在《細胞–干細胞》雜志發表題為“Complex Oscillatory Waves Emerging from Cortical Organoids Model Early Human Brain Network Development”的文章。該研究團隊在實驗室

    科學家用干細胞模擬人腦 技術阻礙腦功能更高水平

      這個神經細胞集群——左側有一個初級眼睛——不比一粒蘋果籽大多少(如圖所示)。這些神經細胞集群由胚胎干細胞發育而來,包含數量驚人的類似早期人腦的結構,其中包括視網膜組織、大腦皮層(大腦的最外層),以及脈絡叢(處理腦脊髓液的腔洞)。   奧地利維也納分子生物技術研究所的Juergen Knob

    科學家于試管中培育出迄今最復雜的“體外人腦”

    “類腦”組織截面圖   中國科技網訊 美國《大眾科學》及英國《自然》雜志網站8月28日刊登了一項新成果:英、德、奧等國研究人員利用人類多功能干細胞在試管中培育出了一個模擬人腦的組織。這是一個立體的自組織模型,亦是迄今最復雜的“體外人腦”,但它并不是作為可替代人腦的人造器官才誕生的,而是有望用來

    首個證據!SARS-CoV-2有可能感染人腦器官

      深圳科學院中國先進技術研究所(SIAT)和香港大學聯合報道:SARS COV-2可以感染人類神經祖細胞和腦類器官,研究發表在8月4日的《Cell Research》上。  COVID-19由SARS-CoV-2引起,也被稱為新型嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒2。截至8月3日,218個國家和地區報告了

    “迷你大腦”發出類似早產兒的腦電波

      據《自然》雜志近日在線報道,在實驗室培養皿中培育的“迷你大腦”,第一次自發地產生類似人類的腦電波,模式看起來與早產兒的類似。此項進展或有助于科學家對大腦早期發育的研究。  美國加州大學圣地亞哥分校神經科學家艾莉森·穆烏特里領導的研究小組,誘導人類干細胞從皮質(控制認知和解釋感官信息的大腦區域)中

    9月19日《自然》雜志精選

      一個反映人腦發育情況的模型   轉基因小鼠被廣泛用來模擬人類疾病,但由于人腦的組織要比嚙齒類動物的腦組織復雜得多,所以腦發育疾病尚未得到研究。Juergen Knoblich及同事利用人多能干細胞建立了一種不同的模型,即一個三維“類器官”培養系統,它能反映人腦發育的幾個方面。該系

    《Nature》10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(20

    Nature:科學家用干細胞培育人腦發育3D模型

      一個國際研究團隊使用干細胞成功培育出一個模仿人腦早期發育的3D結構。研究顯示,這種“類腦器官(迷你大腦)”可以被用作微觀分析人類遺傳性疾病發病機理的模型系統。在罹患遺傳性疾病的人群中,其大腦體積明顯縮小。   該研究由奧地利分子生物技術研究所的Juergen Knoblich牽頭,并聯合英

    多篇研究共同解讀近期單細胞測序重磅級研究成果

      本文中,小編整理了近年來單細胞測序領域的重磅級研究成果,與大家一起學習!  【1】Cell:開發出空間單細胞測序技術,有助揭示早期乳腺癌產生浸潤性之謎  doi:10.1016/j.cell.2017.12.007  在一項新的研究中,來自美國德州大學MD安德森癌癥中心的研究人員報道一種新的遺傳

    大腦發育的神經網絡建模

      本周《自然》發表的兩篇研究Assembly of functionally integrated human forebrain spheroids和Cell diversity and network dynamics in photosensitive human brain organoi

    "類大腦"復雜度不斷增強 能否產生意識引發道德爭議

      據國外媒體報道,美劇《西部世界》第二季引發了人們對人類定義的思考。但這個問題本身并不新鮮,科幻小說中就常有科學家研究出具有人類特征、但又不是人類的生物。  而此類研究常常引發倫理爭議:這些實驗對象究竟是動物還是人工智能?去年五月,一群生物倫理學家、律師、神經科學家、遺傳學家、哲學家和精神病學家齊

    2013年世界科技發展回顧 生物醫學領域收獲頗豐

    美國  遺傳學研究深入揭示、利用基因機制;細胞研究讓多種細胞互換“身份”;再生醫學造出多種器官組織。  田學科 (本報駐美國記者)在遺傳學研究領域,杜克大學模仿人體細胞內復雜的基因調控過程,模擬出多種蛋白質如何通過復雜相互作用調控一個基因。  斯坦福大學設計出一種由DNA和RNA制成的生物晶體管——

    重大突破:移植到鼠腦的微型人腦長出毛細血管

      據英國《每日郵報》報道,研究者首次在實驗室中培育出長出血管的微型人腦。在向老鼠腦內植入僅一毫米長的微型人腦兩周后,研究者發現微型人腦長出毛細血管并一直滲透到中央,從而實現了血液供給。   這一成果有望幫助研究者培育體積更大的大腦,以便更好地研究大腦的工作原理。未來,研究人員希望利用這一人造腦組

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