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人诱导多能干细胞分化为具有最小外源信号和部分转化为幼稚状态的<font color="red">下丘脑</font><font color="red">加压素</font><font color="red">神经元</font>或可治疗中枢性尿崩症

人诱导多能干细胞分化为具有最小外源信号和部分转化为幼稚状态的下丘脑加压素神经元或可治疗中枢性尿崩症

本研究的目的是诱导从人类 家族性神经垂体尿崩症 (FNDI)疾病特异性 iPSC 分化为具有最小外源信号的 AVP 神经元,专注于人类 iPSC 和小鼠 iPSC 之间初始状态的差异。

MedSci原创 - 中枢性尿崩症,下丘脑加压素神经元 - 2022-10-29

Diabetes:上海生科院发现<font color="red">下丘脑</font>AgRP<font color="red">神经元</font>调控肥胖的新机制

Diabetes:上海生科院发现下丘脑AgRP神经元调控肥胖的新机制

该研究发现在下丘脑特异神经元AgRP神经元中,激活转录因子4(ATF4)可以调节机体能量平衡和脂质代谢

上海生命科学研究院 - AgRP,下丘脑,AgRP - 2017-01-05

上海生科院郭非凡教授发现<font color="red">下丘脑</font> POMC <font color="red">神经元</font>调控肥胖的新机制

上海生科院郭非凡教授发现下丘脑 POMC 神经元调控肥胖的新机制

该研究揭示了下丘脑 POMC 神经元中激活转录因子 4(ATF4)在调节机体能量平衡和

上海生科院 - 下丘脑:肥胖:代谢疾病 - 2017-02-24

Diabetes:中科院健康所郭非凡研究组发现<font color="red">下丘脑</font>POMC<font color="red">神经元</font>调控肥胖新机制

Diabetes:中科院健康所郭非凡研究组发现下丘脑POMC神经元调控肥胖新机制

2017年2月16日,国际学术期刊《Diabetes》杂志上在线发表了中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所郭非凡组的最新研究论文。

生物帮 - 肥胖,神经元,郭非凡 - 2017-02-25

PNAS:<font color="red">下丘脑</font>POMC<font color="red">神经元</font>中E-Syt3在营养性肥胖的形成中起重要的作用

PNAS:下丘脑POMC神经元中E-Syt3在营养性肥胖的形成中起重要的作用

近年来,在发达国家和发展中国家,肥胖人口均快速增加。肥胖会导致或促进心脑血管疾病、2型糖尿病,以及非酒精性脂肪肝等疾病的发生,危害人类的健康,因此,研究肥胖形成的原因以开发新的治疗方法显得至关重要。

BioArt - 神经元,下丘脑,营养性肥胖 - 2020-08-17

HBSN:<font color="red">下丘脑</font>室旁核中的谷氨酸能<font color="red">神经元</font>参与调节小鼠胰腺癌引起的内脏疼痛

HBSN:下丘脑室旁核中的谷氨酸能神经元参与调节小鼠胰腺癌引起的内脏疼痛

下丘脑室旁核(PVN)中的谷能神经元参与调节小鼠胰腺癌引起的内脏疼痛,为发现治疗胰腺癌内脏疼痛的有效靶点提供了新的见解。

MedSci原创 - 胰腺癌,内脏疼痛 - 2024-02-02

Sci Rep:小儿单独遗尿症状的警报治疗与去氨<font color="red">加压素</font>治疗系统回顾与<font color="red">元</font>分析

Sci Rep:小儿单独遗尿症状的警报治疗与去氨加压素治疗系统回顾与分析

最近,有研究人员比较了警报治疗与去氨加压素治疗在控制儿科单独遗尿症上的效果。研究人员在不同的数据库中系统的搜索了相关文献,时间为从开始到2017年4月,并且不受语言限制。研究包括了所有那些随机对照试验,这些试验比较了警报治疗与去氨加压素治疗在控制儿科单独遗尿症方面的效果。研究总共包括了15个报道的研究,总共有1502名参与者(年龄在5到16岁)。总体来讲,在按照方案分析中,警报治疗要比去氨加压素

MedSci原创 - 遗尿,警报治疗,元分析 - 2018-11-26

Cell:瘦<font color="red">素</font>和胰岛<font color="red">素</font>作用于POMC<font color="red">神经元</font>促进白色脂肪棕色化

Cell:瘦和胰岛作用于POMC神经元促进白色脂肪棕色化

                             近日,来自澳大利亚莫纳什大学的Tony Tigani

生物谷 - 胰岛素,瘦素,神经元 - 2015-01-20

Diabetes:TCPTP在AgRP<font color="red">神经元</font>中调控胰岛<font color="red">素</font>信号,协调糖代谢

Diabetes:TCPTP在AgRP神经元中调控胰岛信号,协调糖代谢

胰岛通过刺激外周组织(如脑)摄取利用葡萄糖来调节糖代谢。在胰岛的作用下,胰岛受体(IR)信号可抑制下丘脑内表达AgRP的神经元,从而抑制产生肝葡萄糖(HGP),而AgRP神经元激活可促进棕色脂肪组织(BAT)糖摄取。酪氨酸磷酸酶TCPTP可抑制AgRP神经元的IR信号。禁食和进食后消化可激活下丘脑TCPRP。Garron T. Dodd等人对AgRP神经元的TCPTP对葡萄糖代谢调控的影响进

MedSci原创 - TCPTP,糖代谢,胰岛素,AgRP神经元 - 2018-05-29

Nat Neurosci:激活皮质生长抑<font color="red">素</font>中间<font color="red">神经元</font>可防止<font color="red">神经</font>性疼痛的发展

Nat Neurosci:激活皮质生长抑中间神经元可防止神经性疼痛的发展

研究揭示了神经性疼痛发展过程中皮质回路的变化,并确定了特定皮质中间神经元可作为慢性疼痛治疗的潜在靶点

MedSci原创 - 皮质生长抑素中间神经元,神经性疼痛,慢性疼痛 - 2017-07-05

Nature—<font color="red">神经</font>社会学研究重磅突破:侧隔区<font color="red">神经</font>降压<font color="red">素</font><font color="red">神经元</font>调控社交逃避和社会奖赏行为

Nature—神经社会学研究重磅突破:侧隔区神经降压神经元调控社交逃避和社会奖赏行为

创伤性的社会经历会导致精神疾病。有人认为,社会创伤会损害大脑的奖赏功能,从而使社会行为不再产生奖赏,从而导致严重的社会逃避行为。

神经科学临床和基础 - 侧隔区神经降压素神经元,调控社交逃避和社会奖赏行为 - 2022-12-06

首次揭示大脑血清<font color="red">素</font>系统至少由两组血清<font color="red">素</font>能<font color="red">神经元</font>亚群组成

首次揭示大脑血清系统至少由两组血清神经元亚群组成

化学信使分子血清(serotonin,也称作5-羟色胺)与从情绪到运动调节的一切相关。但是迄今为止,人们还远未明确血清对哺乳动物大脑的影响。科学家们给出了不同的结果。一些人发现血清能促进快乐。

细胞 - 大脑,血清素系统,血清素能神经元亚群 - 2018-08-29

BMC Gastroenterology: 维生<font color="red">素</font>D对高脂饮食和棕榈酸诱导的小鼠肠<font color="red">神经元</font>损失具有<font color="red">神经</font>保护作用

BMC Gastroenterology: 维生D对高脂饮食和棕榈酸诱导的小鼠肠神经元损失具有神经保护作用

目前,维生D在肥胖和糖尿病中的作用存在争议。肥胖和/或糖尿病患者的游离脂肪酸水平升高,且对胃肠道症状的易感性增加。肠神经系统在调节胃肠活动中起关键作用,并且已经显示高脂肪饮食(HFD)导致回肠和结肠中肠神经元的损失。因此,本项研究旨在探究维生D对体内和体外HFD-和棕榈酸诱导的肠神经元损失的影响。

MedSci原创 - Enteric,nervous,system,Vitamin,D,High,fat,Diet - 2019-02-24

Nat Neurosci:瘦可作用于非神经元细胞并影响进食

据在线发表于《自然—神经科学》上的一项研究称,饱胀感瘦可以作用于大脑中的非神经元细胞并影响小鼠的进食行为。 瘦是一类由体内脂肪细胞释放出的激素,具有调节进食行为和代谢的作用。Tamas Horvath等人发现调节进食和代谢的大脑区域——下丘脑中的星形胶质细胞中含有瘦受体。对负责编码星形胶质细胞中瘦受体的基因进行删除,会改变受体的形状以及下丘脑神经细胞形成的突触的数量。瘦通常会抑制

不详 - 瘦素,神经元细胞 - 2014-06-26

:染料木抑制海马神经元凋亡的机制

雌激素能够抑制神经细胞凋亡,植物激素作为雌激素替代物也能产生类似作用,染料木是一种异黄酮,结构相似于17β-雌二醇,具有抗氧化性及对雌激素受体的高亲和性,是目前研究的主要植物雌激素。《中国神经再生研究(英文版)》杂志于2012年12月36期出版的一项关于“Effects of genistein on neuronal apoptosis, and expression of Bcl

EurekAlert!中文 - 神经,精神 - 2013-01-09

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