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  • 睡眠剝奪改變大腦突觸

    此前已有研究發現,睡眠不足會對大腦造成嚴重破壞,導致學習能力下降、記憶混亂等。但其背后的機制仍存在許多不確定性。現在,一項針對小鼠的研究表明,上述睡眠不足導致的結果,部分可能源于腦細胞相互連接方式的改變。在近日發表于《當代生物學》的一項研究中,研究人員發現,僅幾個小時的睡眠剝奪就會減少與學習和記憶相關大腦區域中不同類型突觸的數量。這些發現暗示了一種可能有助于保持思維敏捷的新睡眠方式。沒有參與這項工作的美國華盛頓州立大學神經科學家Marcos Frank說,這項研究“是一項技術上的杰作”。盡管如此,他警告說,目前尚不清楚這一結果是否可以解釋睡眠剝奪產生的不愉快的副作用。突觸是神經細胞間溝通交流的關鍵結構,流經突觸的化學物質使信號能夠通過神經系統傳播。人腦中有數萬億個這樣的連接,形成和重新排列捕獲并存儲信息的神經元回路。各種理論試圖通過上述聯系解釋睡眠和記憶之間的關系。21世紀初一個為眾人所熟知的觀點是,當人們睡覺時,大腦中突觸的強......閱讀全文

    美國開發出“大腦芯片”人造突觸

      人腦約有一千億個神經元,神經元通過100萬億突觸(即神經元之間的空間)傳遞指令,使大腦能夠以閃電般的速度識別圖案,完成記憶并執行其它學習任務。新興領域“神經形態計算”的研究人員試圖設計出像人腦一樣工作的計算機芯片,通過模擬信號工作,類似于神經元。通過這種方式,小型神經形態芯片可以像大腦一樣有效地

    美國開發出“大腦芯片”人造突觸

      人腦約有一千億個神經元,神經元通過100萬億突觸(即神經元之間的空間)傳遞指令,使大腦能夠以閃電般的速度識別圖案,完成記憶并執行其它學習任務。新興領域“神經形態計算”的研究人員試圖設計出像人腦一樣工作的計算機芯片,通過模擬信號工作,類似于神經元。通過這種方式,小型神經形態芯片可以像大腦一樣有效地

    睡眠對大腦突觸的影響,缺覺會擾亂突觸蛋白磷酸化周期

      最近收到了一條來自讀者的吐槽:你們成天說熬夜不好,但是卻每天晚上十點半才推送,這是誠心不讓我們早睡……  對不起,我們誠懇道歉(但絕對不改)。不過我們的希望是,大家能看科研結果看困直接睡著(不是  睡好覺到底多重要?我眼前就有一個現成的例子。因為昨天上線了音頻課,亞慧老師半宿沒睡,今天早上來了,

    中國科學家發現大腦神經突觸刪除機制

      浙江大學醫學院神經科學研究所汪浩研究員和段樹民院士合作研究發現,三磷酸腺苷(ATP)可以識別大腦中不需要的神經突觸,在大腦中按下“刪除鍵”。  該研究成果4月12日刊登在生命科學領域知名期刊《生命科學在線》(《eLife》)上。  一個健康的成年人的大腦中約有860億個神經元,神經元之間接觸的結

    多種帕金森相關的大腦障礙或許源于相同α突觸核蛋白

      近日,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自賓夕法尼亞大學的研究人員通過研究發現,不同帕金森相關的腦部障礙(synucleionpathies)的主要特征或許都是細胞內錯誤折疊的蛋白質;研究者發現,α-突觸核蛋白(α-syn)的病理學形式或是誘發多種疾病的罪魁禍首。   圖片來源:

    原子力顯微鏡等助力從突觸水平“看清”大腦

      在多個層次上解析腦網絡系統的聯結方式與規則,繪制大腦線路圖,并對其進行研究和模擬,是近年來神經科學和計算科學一個重要的交叉融合點。日前,記者從中科院自動化所獲悉,科研人員已經建立國內最高通量的納米級突觸水平神經大數據重建與分析平臺。  神經元是大腦的最基本單元,而突觸是神經元之間在功能上發生聯系

    南開團隊利用人工突觸器件實現大腦的感官功能

    近日,國際著名學術期刊《自然—通訊》刊登了南開大學電子信息與光學工程學院最新研究成果。研究人員利用柔性人工突觸器件,開發了一種神經形態運動感知系統,在硬件層面成功實現了大腦的多感官整合功能,并獲得了卓越的運動感知性能。南開大學電子信息與光學工程學院蔣博士程鵬為第一作者,南開大學電子信息與光學工程學院

    多種帕金森相關大腦障礙源于相同α突觸核蛋白不同品系

      近日,一項刊登在國際雜志Nature上的研究報告中,來自賓夕法尼亞大學的研究人員通過研究發現,不同帕金森相關的腦部障礙(synucleionpathies)的主要特征或許都是細胞內錯誤折疊的蛋白質;研究者發現,α-突觸核蛋白(α-syn)的病理學形式或是誘發多種疾病的罪魁禍首。   blob.

    Nature:強力突觸揭示了大腦中的機械相互作用

      大腦中神經元之間的通信通常與電化學信號傳導有關。在這里,我們揭示了神經元也可以通過樹突棘擴大產生的力進行交流。這種力與肌肉收縮相當,可能是學習和記憶的基礎,這表明大腦功能比以前想象的更機械。圖1:通過精細推動突觸前末端來增強谷氨酸釋放  This is a summary of: Ucar, H

    黑客攻擊人類大腦:實驗室制造的人工智能突觸

    人工智能發展面臨的最大挑戰之一是理解人腦,并弄清楚如何模仿它。現在,ACS Nano的一個研究小組報告說,他們開發了一種人造突觸,能夠模擬我們的神經系統的基本功能 - 從相同的“突觸前”終端釋放抑制性和刺激性信號。人類的神經系統由超過100萬億個突觸構成,這些突觸允許神經元將電信號和化學信號傳遞給另

    研究發現:大腦中有一種能塑造神經突觸的分子

      據每日科學12月9日報道,一個美德聯合科研小組發現,大腦中有一種分子不僅能連接腦細胞,還能改變人們的學習方式。該研究由美國國家衛生研究院和一家慈善組織資助,研究成果發表在12月9日出版的《神經元》雜志上,有助于研究人員找到提高記憶的方法,并用于治療神經錯亂。   腦細胞之間的連接稱為突觸,可以

    Neuron:科學家們發現大腦左右半球之間的突觸連接

      大腦皮層中的200億個神經元中的每一個都接收來自其他神經元的數千個突觸連接,從而形成復雜的神經網絡。神經網絡的存在使感覺,感知,運動和更高的認知功能成為可能。而對神經科學家來說,神經元接收的突觸輸入的功能特性,輸入的來源,以及它們在樹突中的排列方式是十分值得研究的問題。在最近發表在《Neuron

    中美學者用冷凍電鏡解析大腦神經突觸“黑匣子”

      突觸是大腦行為、意識、學習與記憶等功能的基本結構與功能單元,也是多種腦疾病發生的起源。近期,中國科學技術大學教授畢國強、劉北明與美國加州大學洛杉磯分校教授周正洪組成課題組,利用冷凍電鏡技術對完整突觸進行了系統性定量分析。美國神經科學學會會刊《神經科學》日前以封面形式對此進行了報道。  精確解析突

    運動產生鳶尾素-增加阿爾茨海默病大腦突觸連接

      作為一個酷愛運動的人,除非要工作,不然奇點糕的腿怎么也閑不住,麻將桌也休想將我困住一小時以上。而對于我們這些熱愛運動的人,生命也不忘給與饋贈。  除了強身健體、提神醒腦、減少疾病等這些眾所周知的好處外,運動還被發現對于目前全球日趨嚴重的阿爾茲海默病(AD)有預防作用。  去年9月,《科學》上發表

    陳宜張著作《突觸》:研究“突觸”的一塊基石

       讀陳宜張院士沉甸甸的學術著作《突觸》,我們深切感受到的是一位老科學家在科學征程上執著追求的赤誠。陳宜張已87歲,成就卓著,仍沒有懈怠,辛勤耕耘,在獨立出版54萬字的《神經科學的歷史發展與思考》五年之后,又以一人之力推出大作《突觸》。其為神經科學傳道授業的熱忱,不能不讓我們這些學界晚輩為之汗顏。

    3016個神經元和54.8萬個突觸,首張昆蟲大腦圖譜繪就

    圖片來源:Eye of Science/Science Photo Library科學家繪制了第一張完整的昆蟲大腦圖譜,包括所有神經元和突觸。這是理解大腦如何處理感官信息流并將其轉化為行動的里程碑式成就。相關論文3月9日發表于《科學》。果蠅是一種重要的模式動物,黑腹果蠅幼蟲的大腦比罌粟籽還小。這項研

    美研究發現自閉癥患者比正常人大腦存在過多“突觸”

      美國哥倫比亞大學一項新研究發現,與正常人相比,自閉癥兒童及青少年的大腦內存在過多“突觸”,一旦用藥物消除這些多余突觸,實驗動物自閉癥行為便可有所改善。這一發現有助于探索治療自閉癥的新策略。   大腦中一個神經元與另一個神經元相接觸的部位叫做突觸。這項研究第一作者、哥倫比亞大學助理教授湯國梅對新

    瘦素可促進突觸形成或突觸發生

      瘦素這種激素以調節食欲而聞名,如今證據表面,它似乎會影響神經元的發育——這一發現可能有助于解釋諸如自閉癥等與功能失調的突觸形成有關的疾病。  瘦素是一種由成人體內脂肪細胞釋放的激素,研究人員主要關注它是如何控制食欲的。在5月18日發表在《科學信號》(Science Signaling)雜志上的一

    什么是免疫突觸?

    T細胞突觸即免疫突觸。成熟T細胞在與APC識別結合的過程中,多種跨膜分子聚集在富含神經鞘磷脂和膽固醇的“筏”狀結構上并且互相靠攏成簇,形成細胞間互相結合的部位,其中心區為TCR和抗原肽-MHC分子,以及T細胞膜輔助分子和相應配體,周圍環形分布著大量的其它細胞粘附分子。

    最新研究發現突觸脈沖的強度與突觸大小直接相關

      神經細胞通過突觸彼此交流。近日,發表在《Nature》上的一項研究中,來自蘇黎世大學神經信息學研究所和蘇黎世聯邦理工學院的Kevan Martin實驗室的研究團隊發現,這些聯系似乎比以前認為的要強大得多。突觸越大,傳遞的信號就越強。這些發現將有助于更好地了解大腦功能以及神經系統疾病是如何產生的。

    突觸的含義以及橫過突觸空隙傳遞神經訊號的步驟

    突觸(synapse)是神經纖維間的連繫。所有的神經纖維都是以軸突末稍(dendrite)連到其它神經纖維的樹突末稍(axonbrush)。而且在軸突末稍和樹突末稍間留有一個空隙,稱為突觸空隙(synspticcleft)。如下圖所示。??橫過突觸空隙傳遞神經訊號的步驟:?(1)神經訊號到達軸突末稍

    突觸信號傳送的概念

    中文名稱突觸信號傳送英文名稱synaptic signaling定  義神經系統中穿過化學突觸進行細胞間的信號傳遞方式。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞通信與信號轉導(二級學科)

    突觸信號傳送的定義

    中文名稱突觸信號傳送英文名稱synaptic signaling定  義神經系統中穿過化學突觸進行細胞間的信號傳遞方式。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞通信與信號轉導(二級學科)

    人工突觸可自主學習

      來自法國國家科學研究中心及其他研究組織的研究人員創造了一種能夠自主學習的人工突觸。他們還對該設備進行建模,這對于開發更復雜的腦回路至關重要。該研究4月3日在《自然—通訊》雜志上發表。  生物模擬學的目標之一是從大腦的功能中獲得靈感,以便設計越來越多的智能機器。這一原則已經以完成特定任務的算法形式

    突觸信號傳送的定義

    中文名稱突觸信號傳送英文名稱synaptic signaling定  義神經系統中穿過化學突觸進行細胞間的信號傳遞方式。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞通信與信號轉導(二級學科)

    什么是T細胞突觸-?

    T細胞突觸是APC(抗原提呈細胞)和T細胞相互作用的過程中,在細胞與細胞接觸部位形成了一個特殊的結構,稱為T細胞突觸(T cell synapse),又稱為免疫突觸(immunological synapse)。

    研究揭示突觸可塑性長時程增強的突觸后分子機制

      中樞神經系統是脊椎動物調控最復雜、最嚴謹的器官之一,控制著感覺感知、情緒調節和機體維持等基本神經活動,以及思維、認知和意識等高級神經活動。大腦最重要的特征之一就是能夠存儲大量的信息,即學習和記憶能力,在阿茲海默病等神經精神疾病的患者中,學習和記憶能力的異常是重要的臨床表征之一。神經元之間相互形成

    -Nature:星形細胞參與突觸消除

      突觸消除是腦發育的一個重要方面,在其中突觸接觸的數量以依賴于活動的方式減少。膠質細胞(在腦中發揮各種作用的非神經細胞)最近被發現在突觸重塑中起一定作用,其中能吞噬細胞的小神經膠質負責一定比例的連接優化,而關于這一現象背后機制的其他情況則基本上不清楚。   在這篇文章中,Won-Suk Chun

    簡述突觸核蛋白錯誤折疊

      研究發現α-突觸核蛋白正常、錯誤折疊及其寡聚化之間存在動態平衡,當這種平衡被打破后原纖維迅速聚集成大分子、不溶性的細纖維;α-突觸核蛋白在不同的影響因素下會表現出許多種形態,包括舒展態、溶解前球型態、α-螺旋態(膜結合),β-片層態、二聚體態、寡聚體態、以及不可溶的無定型態和纖維態;α-突觸核蛋

    ()黃皮酰胺酰胺有利于海馬回CA1區突觸的突觸傳遞

    中國醫學科學院北京協和醫學院陳乃宏研究員團隊近日在European Journal of ?Pharmacology發表文章,主要探討了(-)黃皮酰胺酰胺對海馬回CA1區突觸(hippocampal Schaffer ?collateral-CA1 synapses)信號傳遞的作用。 黃皮酰胺是從民

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