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Nature—哈佛大学触觉研究重磅突破:躯体感觉系统以拓扑组合的方式编码传入触觉刺激

Nature—哈佛大学触觉研究重磅突破:躯体感觉系统以拓扑组合的方式编码传入触觉刺激

背柱的LTMR和PSDC亚分区编码不同的触觉特征,并在DCN中差异会聚以产生特定的上升感觉处理流。

神经科学临床和基础 - 触觉刺激,躯体感觉系统,拓扑组合 - 2022-11-27

Cell Rep:刷新认知!高碳水饮食竟可预防老年痴呆!

Cell Rep:刷新认知!高碳水饮食竟可预防老年痴呆!

衰老是一个复杂和渐进的生物学过程,涉及每一个器官和组织广泛的慢性改变,并且和多种疾病相关联,其中阿尔茨海默病就是脑衰老严重后果。

转化医学网 - 碳水化合物,衰老,饮食 - 2018-11-22

Cell Metabol:想不到!天然离子硒能帮助逆转机体的记忆丧失

Cell Metabol:想不到!天然离子硒能帮助逆转机体的记忆丧失

本文研究结果提供了一种特殊的分子机制,其或能将运动所诱导的系统性环境改变与静止的海马体神经前体细胞的激活,以及其随后被招募到神经源轨迹中相关联起来。

细胞微信号 - 记忆,硒水平 - 2022-02-17

Cell Metab:机体器官到底有多老?惊人发现!器官实际上是年轻细胞和老龄化细胞的混合体!

Cell Metab:机体器官到底有多老?惊人发现!器官实际上是年轻细胞和老龄化细胞的混合体!

科学家们曾经认为神经元细胞,可能是心脏细胞是机体中最古老的细胞,近日,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自索尔克研究所的科学家们通过研究发现,小鼠的大脑、肝脏和胰腺中含有超长寿命的细胞和蛋白质,有些甚至和神经元一样长寿,研究者将这种现象称之为“年龄镶嵌现象”(age mosaicism),文章中,研究者所使用的方法能应用于到机体几乎所有的组织中,从而提供机体中非分裂

细胞 - 机体器官,年轻细胞,老龄化细胞,混合体 - 2019-06-12

新进展!国际研究团队发现"渐冻症"治疗新靶点

新进展!国际研究团队发现"渐冻症"治疗新靶点

在28个靶点中,有18个靶点可减缓神经退行性症状。

网络 - 肌萎缩侧索硬化症,渐冻症 - 2022-07-06

Aging Cell:新物质“雷帕霉素”有助于老年人延年益寿

Aging Cell:新物质“雷帕霉素”有助于老年人延年益寿

俄勒冈州立大学的研究人员发现,称为雷帕霉素的化合物具有不寻常的特性,可能有助于解决诸如阿尔茨海默病的神经损伤。

来宝网 - 雷帕霉素,老人,长寿 - 2017-04-06

Alzheimer's & Dementia:ApoE4基因是如何损伤大脑,进而引发阿尔茨海默症的?

Alzheimer's & Dementia:ApoE4基因是如何损伤大脑,进而引发阿尔茨海默症的?

近日,《阿尔茨海默氏症与痴呆》杂志上发表了一项新研究,揭示了ApoE4基因损伤大脑的机制。

转化医学网 - 阿尔兹海默症 - 2020-06-29

针灸治疗帕金森症?中国科学家揭示其分子机制

针灸治疗帕金森症?中国科学家揭示其分子机制

研究发现,针刺小鼠腿部的阳陵泉穴可以通过非mTOR依赖途径调节脑内多巴胺能神经元的自噬通路,恢复其受损的自噬(autophagy)水平,清除α-突触核蛋白(α-synuclein)在脑内的

上海应用物理研究所 - 针灸,帕金森症,分子机制,α-突触核蛋白 - 2016-02-01

光阴似箭还是度日如年?可能是多巴胺的问题

光阴似箭还是度日如年?可能是多巴胺的问题

“草绿霜已白,日西月复东”,四季的变迁、物种的衰老和昼夜的更替都在提醒着人们时光的自然流逝,并使人类逐渐建立起来时间的概念。

知识分子微信公众号 - 多巴胺 - 2016-12-30

Sci Adv:突破!无创MRIgFUS挽救阿尔茨海默病有绝招

Sci Adv:突破!无创MRIgFUS挽救阿尔茨海默病有绝招

基于聚焦超声运载的选择性TrkA 激动剂挽救AD胆碱能功能

brainnew神内神外 - 阿尔茨海默病,创MRIgFUS - 2022-12-17

Science:饥饿感本身就足以延缓<font color="red">衰老</font>

Science:饥饿感本身就足以延缓衰老

更简单来说就是,饥饿感本身就足以延缓衰老

“生物世界”公众号 - 衰老,饥饿 - 2023-05-13

Nature:间歇性禁食通过改变肠道菌群,促进<font color="red">神经</font>损伤修复

Nature:间歇性禁食通过改变肠道菌群,促进神经损伤修复

许多前瞻性临床试验也表明,禁食可以减少与衰老相关的疾病的风险因素,包括心血管疾病,糖尿病和癌症等。

“生物世界”公众号 - 肠道菌群,间歇性禁食 - 2022-06-29

Cell Metab:中国科学技术大学刘强团队发现调控脑<font color="red">衰老</font>的新分子

Cell Metab:中国科学技术大学刘强团队发现调控脑衰老的新分子

该研究观察到Glu-5’tsRNA-CTC的年龄依赖性积累,这是一种来自核编码tRNAGlu的转移RNA衍生的小RNA (tsRNA),在谷氨酰胺能神经元的线粒体中。

iNature - 线粒体嵴,Glu-5’tsRNA-CTC,脑衰老 - 2024-03-09

年终盘点:2022年“<font color="red">神经</font>新生和修复”十大重磅突破

年终盘点:2022年“神经新生和修复”十大重磅突破

颞叶癫痫研究重磅突破:成年胶质细胞新生可能是颞叶癫痫发生的关键机制,神经新生可能没那么重要

神经科学临床和基础 - 盘点,突破,神经新生和修复 - 2023-01-17

Nature:帕金森病衰老机制首次被揭示

  10月17日,国际著名学术期刊《自然》杂志在线发表了中国科学院生物物理研究所刘光慧研究组同美国萨尔克生物研究所研究人员一项合作研究成果,研究人员首次采用多能干细胞技术,揭示了帕金森病神经干细胞随着衰老过程而发生退行性病变的机制帕金森病是一种在老龄人群中高发的中枢神经系统退行性疾病。医学界认为,帕金森病致病因是由于中枢黑质纹状体

网络 - 帕金森病,衰老机制 - 2012-10-22

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