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3D打印助力<font color="red">神经元</font><font color="red">损伤</font>修复

3D打印助力神经元损伤修复

神经系统疾病一直是困扰着医学工作者的一个难题。而这其中神经元损伤则是导致神经系统疾病的重要诱因。因此,如果要治疗这些疾病,如何修复受损神经元就成为了摆在科学家面前的头号难题。一直以来,人们都在寻找有效方法来促使受损神经元再生,如今来自明尼苏达大学、普林斯顿大学等机构的研究人员发现3D打印技术或许将在这一问题上发挥意想不到的作用。 科学家们在小鼠实验中证实了这一想法。

生物谷 - 3D打印,神经元,修复 - 2015-09-25

Neuron:验血可检测<font color="red">神经元</font><font color="red">损伤</font>的生物标记物

Neuron:验血可检测神经元损伤的生物标记物

最近来自德国的科学家在血液和脑脊液中发现神经元细胞释放的神经细丝轻链蛋白能够反映神经元细胞的损伤程度。相关结果发表在国际学术期刊Neuron上。这项研究表明这些神经细丝轻链蛋白或将为了解神经退行性疾病进展以及治疗效果提供重要信息。神经细丝轻链蛋白是影响神经元细胞形状和稳定性的细胞骨架的一部分。这些线状分子主要定位于细胞内部,但是在神经元细胞受到损伤的时候可能会被释放出去。Jucker教授和他的同事

生物谷 - 神经细丝轻链蛋白,神经元,血液 - 2016-06-15

Redox Biol:IGF-II能够持久恢复<font color="red">神经元</font>细胞<font color="red">损伤</font>

Redox Biol:IGF-II能够持久恢复神经元细胞损伤

IGF家族成员之一IGF-II(胰岛素样生长因子-II)是一种天然存在的激素,在多种神经变性疾病和衰老中发挥神经营养和神经保护作用。

MedSci原创 - IGF,IGF-IIR,氧化应激,神经保护作用 - 2017-10-17

JBC:发现舞蹈病<font color="red">神经元</font>线粒体DNA氧化<font color="red">损伤</font>的机制

JBC:发现舞蹈病神经元线粒体DNA氧化损伤的机制

亨廷顿氏舞蹈病是一种常染色体显性遗传的神经退行性疾病,主要表现为运动障碍、认知和精神紊乱,一般在发病后10-15年内死亡。该疾病的病理特征是大脑纹状体神经元的渐进性丢失,但亨廷顿基因突变导致纹状体神经元选择性死亡的机制还不清楚,目前也没有任何治疗手段。

动物研究所 - 神经,精神 - 2013-01-23

Annals of Neurology: 新冠重症患者中<font color="red">神经元</font><font color="red">损伤</font>常见且明显

Annals of Neurology: 新冠重症患者中神经元损伤常见且明显

新冠重症患者中神经元损伤常见且明显

MedSci原创 - 新冠状病毒,新冠病毒携带者,新冠病毒 - 2021-01-24

Neuron:<font color="red">神经元</font>活动如何产生行为?答案在极个别的<font color="red">神经元</font>中

Neuron:神经元活动如何产生行为?答案在极个别的神经元

近日,来自马克斯普朗克神经生物学研究所的科学家们开发了一种方法,可以让他们识别出那些参与特定运动指令的神经细胞。科学家首次通过人为地激活少数神经元来诱发鱼的行为。了解神经环路的核心成分是破译大脑基本功能下复杂代码的关键步骤。通过新方法,神经生物学家可以使用光束激活斑马鱼幼体的个别神经元,然后记录神经元活动如何通过大脑传播并产生行为。我们大脑中的神经元活动如何引发行为上改变?从细胞层面到行为学层面存

生物探索 - 光遗传学,神经元,行为 - 2017-05-22

NATURE:研究人员发现在脊髓<font color="red">损伤</font>后维持呼吸的<font color="red">神经元</font>

NATURE:研究人员发现在脊髓损伤后维持呼吸的神经元

功能失调的呼吸是颈髓损伤后发病和死亡的主要原因,并且脊髓损伤的病人通常需要辅助通气,这强调了制定恢复呼吸的策略的重要性。

MedSci原创 - 脊髓损伤,呼吸 - 2018-10-13

Nature:最新研究:大脑非<font color="red">神经元</font>细胞可转化为功能性<font color="red">神经元</font>

Nature:最新研究:大脑非神经元细胞可转化为功能性神经元

国际学术期刊《自然》最新发表一项神经科学研究论文称,科研人员在分离的人类细胞和小鼠中,利用一种单步方法将大脑的非神经元细胞转化成了功能性神经元

中国新闻网 - 非神经元细胞,功能性神经元 - 2020-06-25

eLife:脑<font color="red">损伤</font>激活胶质细胞产生<font color="red">神经元</font>研究获新进展

eLife:脑损伤激活胶质细胞产生神经元研究获新进展

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心何杰研究组开展的研究,回答了两个关于胶质细胞如何响应脑损伤的关键性问题:损伤激活的胶质细胞如何进入细胞周期?损伤激活的胶质细胞如何选择产生胶质细胞还是神经元

科学网 - 脑损伤,激活,胶质细胞,神经元 - 2019-08-29

Nature Neurosci:<font color="red">神经元</font>控制暴饮暴食

Nature Neurosci:神经元控制暴饮暴食

最近耶鲁大学医学院研究人员发现大脑中一组神经元能控制饥饿,同时这些神经元不仅与暴饮暴食有关,也与非食品的行为相关如这些神经元与促发药物滥用、吸毒有关。

生物谷 - 神经,精神 - 2012-06-25

Neuron:科学家们找到<font color="red">神经元</font><font color="red">损伤</font>修复新方法

Neuron:科学家们找到神经元损伤修复新方法

(图片摘自www.sciencealert.com)科学家们成功在小鼠体内找到能够使得神经纤维自我修复的方法:他们找到一类在神经连接遭到损伤之后阻止纤维重新生长的基因。如今我们知道了如何关闭这一开关,从而能为小儿麻痹症等脊柱损伤情形提供新的疗法的线索。来自德国的一家研究组猜测机体中存在着这么一类分子开关,能够在我们的身体成熟之后阻止神经元的进一步生

生物谷 - 神经元损伤 - 2016-10-18

<font color="red">神经元</font>能够“挑选”父母基因

神经元能够“挑选”父母基因

近日,研究人员在《神经元》期刊上报告称,在啮齿类动物、猴子和人类的大脑中,某些神经元能让父母一方的基因“归于寂静”。

中国科学报 - 神经元,父母基因 - 2017-03-08

ELIFE:<font color="red">神经元</font>控制运动的奥秘

ELIFE:神经元控制运动的奥秘

卡内基梅隆大学工程学院和匹兹堡大学的新研究表明,运动皮层神经元可以最佳地调整如何以最优的方式编码运动。这些发现增强了我们对大脑如何控制运动的理解,并有可能提高脑机接口或神经假肢的性能和可靠性,可以帮助瘫痪患者和截肢者。

来宝网 - 神经元,运动,编码 - 2017-04-19

Nature:<font color="red">神经元</font>也有“充电器”

Nature:神经元也有“充电器”

研究发现,当神经元受损后,星形胶质细胞可通过向细胞能量“发电机”线粒体捐助能量使其发挥作用。图片来源:GerryShaw如果你的爱车能量耗尽,你可能会呼叫道路救援或是好心的旁观者帮助。当受损的神经元“能量”即将耗尽时,一项新研究发现,生成能量的线粒体会呼叫一种不同的脑细胞——星形胶质细胞进行帮助。这些细胞可通过向濒危的神经元捐助额外的线粒体作出应答。

中国科学报 - 神经元,线粒体 - 2016-08-18

Cell:“好斗”神经元

日前,来自加州理工学院(Caltech)的研究人员发现,雄性果蝇比雌性更具攻击性是因为其大脑具有特殊的好斗细胞,而雌性果蝇缺乏这类神经元。相关研究论文刊登在《细胞》(Cell)杂志上。论文通讯作者 David Anderson 教授表示:“我们发现的这种性别特异性细胞,通过释放特定的神经肽(或激素)产生影响。这种物质在包括小鼠和大鼠在内的哺乳动物中,也与攻击性密切相关。

生物360 - 神经,好斗 - 2014-01-20

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