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    科學家解析人腦中“剎車神經”結構

    輾轉反側睡不著的夜晚,你的大腦可能處于異常興奮的狀態。這與大腦中一種叫GABA的神經遞質有關,它們對調節大腦的興奮性至關重要。浙江大學生命科學研究院葉升實驗室與浙江大學冷凍電鏡研究中心合作,通過單顆粒冷凍電鏡技術,第一次對人腦中的“剎車”——GABAA受體進行原子分辨率的解析,得到了一種處于開放狀態的GABAA受體三維結構。8月23日,《細胞研究》雜志在線發表了該研究論文。 這是浙江大學冷凍電鏡中心自2017年成立以來解析的第一個以單顆粒冷凍電鏡技術得到的蛋白質原子分辨率結構。審稿人認為,這項研究是后續對GABAA受體開展生物學和藥理學研究的基礎,將為藥物開發和臨床治療提供重要信息。 人腦中有30%的神經元能夠被GABA結合,神經元接收GABA的蛋白就是GABAA受體,也就是那個“剎車”。“剎車”作用可以分為兩類:一種是相位性調節,只有開或者關兩種類型;一種是緊張性調節,是調節神經對于外界刺激的敏感程度。 ......閱讀全文

    科學家解析人腦中“剎車神經”結構

      輾轉反側睡不著的夜晚,你的大腦可能處于異常興奮的狀態。這與大腦中一種叫GABA的神經遞質有關,它們對調節大腦的興奮性至關重要。浙江大學生命科學研究院葉升實驗室與浙江大學冷凍電鏡研究中心合作,通過單顆粒冷凍電鏡技術,第一次對人腦中的“剎車”——GABAA受體進行原子分辨率的解析,得到了一種處于開

    科學家解析人腦中“剎車神經”結構

      輾轉反側睡不著的夜晚,你的大腦可能處于異常興奮的狀態。這與大腦中一種叫GABA的神經遞質有關,它們對調節大腦的興奮性至關重要。浙江大學生命科學研究院葉升實驗室與浙江大學冷凍電鏡研究中心合作,通過單顆粒冷凍電鏡技術,第一次對人腦中的“剎車”——GABAA受體進行原子分辨率的解析,得到了一種處于開放

    科學家解析人腦中“剎車神經”結構

      輾轉反側睡不著的夜晚,你的大腦可能處于異常興奮的狀態。這與大腦中一種叫GABA的神經遞質有關,它們對調節大腦的興奮性至關重要。浙江大學生命科學研究院葉升實驗室與浙江大學冷凍電鏡研究中心合作,通過單顆粒冷凍電鏡技術,第一次對人腦中的“剎車”——GABAA受體進行原子分辨率的解析,得到了一種處于開放

    中外科學家解析人腦中間神經元多樣性發育機制

      12月10日,一篇發表在《科學》上的論文系統剖析了人腦中間神經元的起源、譜系發育及其多樣性的分化調控機制。作者為中國科學院生物物理研究所研究員王曉群、北京師范大學教授吳倩、英國倫敦國王學院教授Oscar Marin等。  中間神經元是大腦皮層中除興奮性神經元之外的另一類重要的神經元,其多樣性是大

    拒絕抑郁 科學家解析“快樂神經遞質”受體結構

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454983.shtm 今天你抑郁了嗎? 現代社會,抑郁癥已經成為一大“殺手”。但抑郁癥的成因是什么?大腦是如何發生病變的?抗抑郁藥物是如何產生作用的?許多問題都沒有答案。 借助于結構生物學研究

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      美國一項新研究發現,老鼠大腦一小塊區域中的神經系統類似互聯網結構。這對大腦神經系統是個分等級結構的傳統理論提出挑戰。新發現  美國南加州大學神經系統科學家拉里·斯旺森和理查德·湯普森隔離起老鼠大腦中與愉悅和獎勵相關的伏核區,在同一點同時注入兩枚“示蹤劑”,分別用于顯示信號去向和來

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      科學家們首次檢測到了一根環繞整個小鼠大腦的巨型神經元,它密集地纏繞著左右兩個半腦,而這一結構或許能夠幫助我們解釋意識的起源。  研究者們利用一種新的成像技術捕捉到了這一巨型神經元結構的存在,他們認為這一結構通過整合不同區域的信號,從而導致意識的產生。  這一神經元是最近才被發現存在于哺乳動物體內

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      來自魯爾大學的Klaus Gerwert教授領導生物物理學家描述了Ras蛋白加速GTP分子裂解,由此減慢細胞生長速度的分子機制。相關論文發布在《美國科學院院刊》(PNAS)上。   采用紅外光譜法和計算機模擬,他們發現Ras將一條磷酸鏈置于拉力下以致一個磷酸基團   可以輕易地

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    研究解析人腦中間神經元多樣性的發育機制

      中間神經元是大腦皮層中除興奮性神經元之外的另一類重要的神經元,通過釋放GABA調節興奮性神經元的活動。中間神經元異常會打破神經網絡中的興奮-抑制平衡,導致癲癇、自閉癥、精神分裂等神經精神疾病。大腦中的中間神經元在形態、基因表達、環路連接以及神經電生理活動模式等方面表現出豐富的多樣性,而中間神經元

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