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    饒毅小組新成果:繪制神經活動“化學地圖”

    “哇!”凌晨4點半,原本睡得香甜的小嬰兒突然醒來開始哭鬧。從出生到快兩歲,每天固定的夜哭和別人家“天使寶寶”的故事,讓她的父母百思不得其解:究竟是什么影響甚至決定了人的睡眠? 神經科學家也希望獲得這個問題的答案。近日,細胞出版社旗下的學術期刊《神經元》發表了北京大學生命科學學院教授饒毅課題組的一項研究成果。該成果提出“化學連接組”(CCT)這一新概念,并在果蠅中構建了“化學連接組“遺傳資源庫。研究人員在對果蠅的實驗中發現,至少41個CCT基因調節睡眠。 “我們試圖構建神經環路中的‘化學地圖’,即參與神經活動與信息傳遞的化學物質在大腦中分布如何。”論文第一作者、北京大學生命科學學院博士后鄧博文告訴《中國科學報》:“這是一項如同大海撈針一樣的艱巨任務,我們剛剛邁出了第一步。” “化學傳遞學說”2.0 自20世紀30年代“乙酰膽堿”被證實為神經傳遞的化學物質后,“化學傳遞學說”成為解釋神經細胞之間信息傳遞的重要觀點之一。近......閱讀全文

    RNA探針實時監測神經網絡活動

      過去十年,神經生物學家的注意力一直集中在神經網絡功能研究,而非單個神經細胞。但是大腦的關鍵功能(信息處理、儲存和傳輸)都需要在單細胞水平執行。   很長一段時間,神經網絡研究工作者面臨一些方法上的困難,旨在研究單個神經元電活動和代謝活動的傳統方法無法提供神經網絡結構或功能信息。常用的方法

    Nature Methods:繪制大腦神經活動圖譜

      由于斑馬魚幼魚是透明的,而且它們的大腦尺寸較小,方便在顯微鏡下進行觀察,因此這種模式動物是體內觀察中樞神經系統活動的理想模型。  7月27日Nature Methods雜志公布了一項最新研究成果,來自霍德華修飾醫學院Janelia Farm研究院的一組研究人員利用光片照明(light-sheet

    研究發現硅芯片再現神經元活動

       一項新研究報告了一種制造再現生物神經元電行為的硅芯片的方法。利用這種方法,有望開發出仿生芯片來修復神經系統中因病而導致功能異常的生物電路。  英國巴斯大學的Alain Nogaret及同事設計的微電路模仿離子通道,類似生物神經元一樣整合原始神經刺激并做出響應。之后,研究者在硅芯片中再現單個海馬

    美發現保持神經活動穩定新機制

      最近,美國約翰·霍普金斯大學科學家領導的研究小組在《自然·神經科學》雜志上發表論文稱,神經元會通過對DNA的小“手術”不斷調節自身全天候的活動水平。這一發現有助于揭示神經科學中許多重要的問題。   “我們曾認為細胞一旦完全成熟,其DNA就是完全穩定的,包括上面附帶的分子標簽,這些標簽控制著基因并

    新裝置可觀測神經元活動

      新華社羅馬5月7日電 意大利科學家研制出一種新裝置,它可以用來獲取神經元活動情況的信息,為研究神經元的活動提供了新手段。   意大利媒體近日報道說,這一裝置叫做“有機細胞刺激和傳感晶體管”,由透明的有機微晶片構成。這種微晶片可以刺激神經元并記錄其活動時的電信號,因而可以了解神經元的活動詳情。

    線粒體解碼神經元活動研究獲進展

      中國科學院自動化研究所研究員韓華團隊通過其自主研發的電鏡三維成像和快速重建技術,首次展現小鼠運動皮層錐體神經元胞體和樹突中數百個線粒體的三維形態,發現神經元樹突中線粒體依靠較細的“線粒體納米管道”連接在一起(管道直徑30-50納米)的現象,有力支撐線粒體解碼神經元活動的研究。  相關成果“Bra

    逼真模型再現單神經元微觀活動

    美國西達賽奈醫學中心研究人員創建了一種極為逼真且詳細的腦細胞計算機模型,將來自不同類型實驗室的數據集結合在一起,呈現了單個神經元的電、遺傳和生物活動的完整圖景。相關論文發表在9日的同行評議期刊《細胞報告》上,有助于回答有關神經疾病甚至人類智力方面的問題,而這些問題很難通過生物實驗來獲得答案。 “

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    磁共振成像新技術“看清”大腦神經活動

    韓國研究團隊開發出一種新方法,可使用磁共振成像(MRI)在毫秒級時間尺度上,非侵入性地跟蹤大腦信號的傳播。這項發表于《科學》雜志的最新研究有望給了解大腦帶來革命性突破。 依賴血氧水平的功能磁共振成像(fMRI)用于獲取活人的大腦圖像。這項技術并不是直接觀察神經元活動,而是通過一項指標追蹤大腦中血

    腦神經遞質與精神活動的相關介紹

      腦內的神經遞質的傳遞最為復雜,大約有上百種的中樞神經遞質參與人的精神活動。根據分子質量,大致可將神經遞質分為兩大類:一類為小分子,如單胺類;另一類為大分子,如內源性阿片肽、P物質等。研究較多的與精神異常關系最為密切的神經遞質假說有以下數種: [4]  1.興奮性神經遞質如谷氨酸。 [4]  2.

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