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    中科院實現神經元腦網絡活體成像

    中國科學院精密測量科學與技術創新研究院研究員徐富強、王杰研究團隊基于新型基因編碼生物磁共振成像技術,首次實現特異類型神經元網絡的在體檢測。相關研究成果在影像學期刊《神經影像》(Neuroimage)上發表。 目前,基于病毒的腦網絡示蹤技術主要依賴于光學成像,廣泛應用于腦組織切片免疫熒光染色成像檢測,活體成像檢測全腦神經網絡仍具挑戰性。徐富強、王杰研究團隊基于具有逆行能力的重組腺相關病毒rAAV2-retro,利用新型磁共振成像報告基因—編碼人類水通道蛋白AQP1標記腦網絡,開發出一系列新型工具病毒,最后基于無金屬輔助的磁共振成像技術實現在體全腦神經網絡檢測。 團隊首先在小鼠CPU腦區微量注射重組腺相關病毒,三周后利用擴散加權磁共振成像(DWI)進行在體檢測。結果發現小鼠大腦內多個腦區均可見磁共振信號的變化,包括CPU、Ctx、BLA、Ins、Tha和HIP等腦區,成功實現特定腦區相關腦網絡的快速成像,成像時間由60天縮短......閱讀全文

    中科院實現神經元腦網絡活體成像

    中國科學院精密測量科學與技術創新研究院研究員徐富強、王杰研究團隊基于新型基因編碼生物磁共振成像技術,首次實現特異類型神經元網絡的在體檢測。相關研究成果在影像學期刊《神經影像》(Neuroimage)上發表。 目前,基于病毒的腦網絡示蹤技術主要依賴于光學成像,廣泛應用于腦組織切片免疫熒光染色成像檢

    日實現活體動物腦內神經細胞再生

      日本研究人員15日在英國《自然雜志神經學專刊》網絡版上報告說,他們首次在活體實驗鼠腦內實現神經細胞再生。這一成果有望促進神經再生醫療研究。   此前科學界一直認為,可生成腦內神經細胞的干細胞,其功能在胎兒時期就基本停止,即使出生后由于事故和疾病導致腦損傷,其腦神經干細胞也無法發揮再生作用。

    人工神經元實現與活體細胞“對話互動”

      揭秘大腦功能,解讀腦部信號,不僅可為腦疾病提供診療依據,也能為研制類腦芯片提供思路。腦機接口是腦研究領域的熱點,它是人腦與外界電子設備信息交互的通道,也是監測與解析腦部活動、治療神經疾病、構建智能假肢等技術領域的基石。  大腦的決策、情緒調控等功能與神經遞質密切相關。然而,絕大多數的腦機接口均依

    科學家實現單個神經細胞活體實時研究

      中國科學技術大學教授黃光明與熊偉聯合研究團隊在神經細胞研究中取得重要進展,他們使用自行開發的檢測平臺,對小鼠大腦的單個神經元細胞開展了多種化學成分的快速分子監測,并可以做到同步采集電生理信號,從而完成對神經元功能、代謝物組成及其代謝通路的研究。該成果近日在線發表于美國《國家科學院院刊》。  腦神

    中國科大實現對單個神經細胞活體實時研究

      近日,中國科學技術大學化學與材料科學學院黃光明教授與生命科學學院熊偉教授的聯合研究團隊使用自行開發的檢測平臺,對小鼠大腦的單個神經元細胞開展了多種化學成分的快速分子監測,并且可以做到同步采集電生理信號,從而完成對神經元功能、代謝物組成及其代謝通路的研究。該成果在線發表于國際權威綜合學術期刊《美國

    美首繪水螅活體神經元活動完整圖譜

      據《新科學家》雜志網站11日報道,美國哥倫比亞大學科學家拍攝到活動中水螅的全身神經系統,首次記錄了活體生物所有神經元的活動圖譜。這一發表在《當代生物學》雜志上的突破性研究,將幫助科學家認識簡單動物如何通過神經活性控制自身各種行為,進而推廣到人類,為研究人腦甚至人類全身神經系統提供重要方法。  水

    Nature子刊:活體細胞重編程生成神經元

      神經膠質細胞是人類中樞神經系統中的一類神經細胞,它們并不像神經元那樣傳導電沖動,長期以來被認為只起支持作用。直到近些年來,科學家們才開始認識到神經膠質細胞(尤其是星形膠質細胞)在大腦中的調節作用。有研究顯示,星形膠質細胞能夠保護神經細胞,并為其提供養分。在人類大腦中,有超過三分之一的細胞是星形膠

    活體染料

    中文名稱活體染料英文名稱vital stain;vital dye定  義可使活細胞呈染色反應的物質。如中性紅、尼羅蘭。某些染色劑對細胞器染色的具有選擇性,如詹納斯綠可專一性地使線粒體著色。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生物學技術(二級學科)

    活體組織長出電極,為神經系統疾病治療奠定基礎

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494485.shtm 在微制造電路上測試的可注射凝膠。 圖片來源:托爾·巴克希德/《科學》 科技日報北京2月23日電 (記者張夢然)生物和技術之間的界限正在變得模糊。瑞典林雪平大學、隆德

    TILL活體細胞成像系統亮相中國神經科學學會

      中國神經科學學會第九屆全國學術會議暨第五次會員代表大會于2011年7月29日—8月1日在河南鄭州召開。中國神經科學學會全國學術會議是我國神經科學研究領域的盛會,出席本次會議的代表將包括來自美洲、歐洲、亞洲等世界各地的神經科學家及神經病學、精神病學、神經外科等學科的臨床醫生,會議規模超過 10

    原位質譜分析方法實現對單個神經細胞活體的實時研究

      中國科學技術大學黃光明、熊偉教授聯合研究團隊近日在神經細胞研究中取得重要進展,他們使用自行開發的檢測平臺,對小鼠大腦的單個神經元細胞開展了多種化學成分的快速分子監測,并且可以做到同步采集電生理信號,從而完成對神經元功能、代謝物組成及其代謝通路的研究。  腦神經細胞種類繁多,不同細胞的化學分子組成

    活體染色定義

    因此活染技術通常可用來研究生活狀態下的細胞形態結構和生理、病理狀態。根據所用染色劑的性質和染色方法的不同,通常把活體染色分為體內活染與體外活染兩類。體內活染是以膠體狀的染料溶液注入動、植物體內,染料的膠粒固定、堆積在細胞內某些特殊結構里,達到易于識別的目的。它是由活的動、植物分離出部分細胞或組織小塊

    活體成像概述

    一、引子 ?自從Roentgen發現了X光的用途,動物活體成像就走進了科學家的視野。活體成像有很多種模式,除了X光的離子輻射成像,還有聲音、磁鐵甚至光光成像。每種都有缺點和優點,舉例來說,要確定解剖結構的位置和形狀,CT掃描、MRI、超聲波可能是較好的選擇,但涉及到腫瘤細胞的注射位置、表達層面,他們

    中科院PNAS發表神經學研究新成果

      在轉錄后的基因調控中,RNA結合蛋白起到了核心作用。已知RNA結合蛋白HuD的mRNA水平會在神經發育過程中提高,這種蛋白與神經發育、神經可塑性以及神經疾病有關。  雖然HuD很早就與神經發生關聯起來,但人們一直不了解HuD在其中的具體作用和調控機制。神經發生是神經干細胞分化為神經元的過程,這一

    中科院深圳先進院實現對小鼠超聲神經調控

    ?? 近日,中科院深圳先進技術研究院鄭海榮團隊在自由活動小鼠無創超聲神經調控研究領域獲得新進展。相關研究發表在《IEEE生物醫學工程會刊》上。 該團隊針對超聲神經調控技術在清醒嚙齒類實驗動物上的應用需求,研制了體積小、重量輕的頭戴式超聲刺激裝置,而且該裝置能附加安裝電生理采集電極、給藥導管和光纖

    中科院JBC文章發表神經學研究新成果

      來自中科院上海生命科學研究院、中國科學院大學的研究人員在神經生物學研究中獲得新發現,證實神經活動調控Somatostatin表達,通過突觸后生長抑素受體4(Somatostatin Receptor 4)減少了樹突棘密度,降低了興奮性突觸傳遞。相關論文發表在國際期刊《生物化學雜志》(JBC)

    中科院團隊發現壓力應激導致焦慮的神經環路

    生理或心理壓力應激反應引起的血糖上升是人和動物一種保守的適應性生理現象,它可以在機體遇到危險時調動能量儲備來進行“逃跑或戰斗”。然而在現代人的生活中,長期工作和生活壓力應激會導致焦慮等負性情緒發生,同時伴隨血糖的持續性升高,這成為了高血糖等代謝性疾病高發的重要的獨立風險因素之一。焦慮等負性情緒

    活體成像技術應用

      動物模型已經成為癌癥,動脈粥樣硬化,神經系統疾病(如阿爾茨海默氏病)和傳染病研究中不可或缺的手段,而在這個過程中,很多情況下下需要使用到活體成像技術。原因是活體城鄉技術可用于研究觀測特異性細胞、基因和分子的表達或者相互作用關系,追蹤靶細胞,藥物,從分子和細胞水平對藥物療效進行成像,從病理水平評估

    活體染色的定義

    因此活染技術通常可用來研究生活狀態下的細胞形態結構和生理、病理狀態。根據所用染色劑的性質和染色方法的不同,通常把活體染色分為體內活染與體外活染兩類。體內活染是以膠體狀的染料溶液注入動、植物體內,染料的膠粒固定、堆積在細胞內某些特殊結構里,達到易于識別的目的。它是由活的動、植物分離出部分細胞或組織小塊

    活體電穿孔法與其他活體基因導入方法的比較

      到目前為止,非病毒載體的活體基因導入方法有直接注射法、脂質體法、基因槍法、電穿孔法等。每一種方法都有其各自的特殊性,因此很難將這幾種方法進行簡單的比較。  1、直接注射法  可將外源基因直接注射到靶位點或血管中,但此種方法不適合以肌肉作為靶器官,它的外源基因表達效率極低,僅為電穿孔法的百分之一。

    中科院團隊部揭示癢覺表征和感知的神經機制

       癢是怎么被感覺到的?近日,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心孫衍剛研究組與徐寧龍研究組合作,解析了癢覺等軀體感覺在初級軀體感覺皮層的表征機制,同時揭示了癢覺感知的神經機制。這一研究在自由活動的動物中探究了皮層對癢覺感知的編碼機制,也為深入理解大腦皮層對軀體感覺信息的處理和整合機制提供了重要

    中科院神經所所長蒲慕明:在祖國工作是最大貢獻

    “我內心從來都認為自己是中國人”中科院神經所所長蒲慕明:在祖國的工作是最大的貢獻 中科院神經科學研究所所長蒲慕明曾經有這樣一個身份——中科院歷史上第一位外籍所長,去年他放棄了美國國籍,再次成為擁有中國國籍的公民。2017年對于蒲慕明來說特別有意義,一是他恢復了中國國籍,二是世界上第一個體細胞克隆

    中科院神經所《Developmental Cell》發表孤獨癥新成果

      2014年3月10日,在國際著名學術期刊《發育細胞》(Developmental Cell)發表的一項最新研究中,中科院上海生科院神經科學研究所仇子龍研究組發現,雷特癥及孤獨癥相關蛋白MeCP2,通過直接調控DGCR8/Drosha復合物,影響microRNA加工及靶基因的表達,進而影響大腦

    活體染料的功能介紹

    中文名稱活體染料英文名稱vital stain;vital dye定  義可使活細胞呈染色反應的物質。如中性紅、尼羅蘭。某些染色劑對細胞器染色的具有選擇性,如詹納斯綠可專一性地使線粒體著色。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生物學技術(二級學科)

    [體內]活體染色的定義

    中文名稱[體內]活體染色英文名稱vital staining;intravital staining定  義活體組織或細胞經染色后仍可保持生理活性的染色技術。使用毒性小的染料對活體細胞或組織的染色。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞生物學技術(二級學科)

    江西蜜蜂活體出口蒙古

      5月14日,經江西出入境檢驗檢疫局隔離檢疫合格的200箱、重8噸的蜜蜂順利出口蒙古國。據悉,這是我省養殖培育的蜜蜂首次出口到國外,也是我國首次向“一帶一路”沿線國家出口活體蜜蜂。  為幫扶我省蜜蜂養殖產業“走出去”,江西出入境檢驗檢疫局及時與蒙古國官方有關部門取得聯系,了解蒙古國對出口蜜蜂的檢疫

    小動物活體成像

    小動物活體成像主要采用生物發光(bioluminescence)與熒光(fluorescence)兩種技術。生物發光是用熒光素酶(Luciferase)基因標記細胞或DNA,而熒光技術則采用熒光報告基團(GFP、RFP, Cyt及dyes等)進行標記。利用一套非常靈敏的光學檢測儀器,讓研究人員能夠直

    活體電穿孔法介紹

    1、什么是活體電穿孔 活體電穿孔法(in vivo electroporation)是將外源基因通過電場作用,導入動物目標組織或器官。由于這種方法能有效導入外源基因,可在多種組織器官上應用,并且效率較高。活體電穿孔法的原理很簡單,在直流電場作用的瞬間,細胞膜表面產生疏水或親水的微小通道105~115

    活體電穿孔法介紹

    1、什么是活體電穿孔活體電穿孔法(in vivo electroporation) 是將外源基因通過電場作用,導入動物目標組織或器官。由于這種方法能有效導入外源基因,可在多種組織器官上應用,并且效率較高。活體電穿孔法的原理很簡單,在直流電場作用的瞬間,細胞膜表面產生疏水或親水的微小通道105~115

    小動物活體成像

    小動物活體成像 ? 主要采用生物發光(bioluminescence)與熒光(fluorescence)兩種技術。生物發光是用熒光素酶(Luciferase)基因標記細胞或DNA,而熒光技術則采用熒光報告基團(GFP、RFP, Cyt及dyes等)進行標記。利用一套非常靈敏的光學檢測儀器,

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