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Cell:别怪嘴!一看到食物,大脑、肝脏就会做出“进食准备”

Cell:别怪嘴!一看到食物,大脑、肝脏就会做出“进食准备”

近期,一项新研究揭示,在小鼠看到或者闻到食物的瞬间,其大脑神经和肝脏都做出了“处理营养”的准备。

生物探索 - 大脑,肝脏,饥饿神经元 - 2018-11-18

首次在大脑中看到记忆构建模块

首次在大脑中看到记忆构建模块

当小鼠休息时,这些神经元据了解会依次发光,就像是这种动物在意识上回顾其路径,这一过程或有助于记忆形成,法国马赛市地中海神经生物学研究所的Rosa Cossart说。但是如果没有绘制大量单个神经元活动图像的方法,大脑中这些“重

科学网 - 大脑,记忆 - 2016-09-20

Science:科学家们发现了储存记忆的“房子”

Science:科学家们发现了储存记忆的“房子”

事实上,这是能够储存有关我们曾经以及现在的地理方位信息的神经元。随着这些特殊神经元的发现,我们有可能能够学习更多大脑记忆形成的机制。来自法国的研究者们向小鼠的神经元中导入一种荧光蛋白,这种蛋白质能够在细胞钙离子内流的时刻发亮,这能够指示神经元正在激活。当把小鼠放置于跑步台上时,神经元能够逐步

生物谷 - 储存记忆 - 2016-09-18

Cell Rep:哈佛科学家揭示“恶心”的<font color="red">神经</font>生物学机制

Cell Rep:哈佛科学家揭示“恶心”的神经生物学机制

该团队发现了引起恶心的postrema区域兴奋性神经元及其相关受体,并描述了表达GLP1受体的神经元

中国生物技术网 - 神经生物学 - 2022-07-28

Nature Biotechnology :脑细胞重编程治疗帕金森病

Nature Biotechnology :脑细胞重编程治疗帕金森病

《自然—生物技术》期刊本周在线发表的一项研究报告称,用一种特定分子组合处理非神经元脑细胞可以产生类似多巴胺神经元的细胞;多巴胺神经元是一种在帕金森病中丧失的细胞类型。

科学网 - 脑细胞重编程,帕金森病 - 2017-04-11

Nature:哈佛/斯坦福在“迷你脑”领域获重大突破

Nature:哈佛/斯坦福在“迷你脑”领域获重大突破

以及成熟神经元网络是否能够在这些组织中形成和起作用?使用精巧复杂的技术

药明康德 - 迷你人脑 - 2017-05-26

J Neur Sci:补充酮或可对抗阿尔茨海默病

J Neur Sci:补充酮或可对抗阿尔茨海默病

美国神经科学学会期刊《神经科学杂志》9日刊发的一项小鼠模型研究表明,一种保护性蛋白水平降低,会导致阿尔茨海默病小鼠的抑制性中间神经元—GABA能神经元数量减少,进而造成小鼠神经元网络活动异常,而通过饮食干预手段补充酮,则有助于恢复该蛋白水平,抑制小鼠神经网络活跃度,并降低死亡率。

科技日报 - 酮或,阿尔茨海默病 - 2019-12-13

Cell Rep:胡新天团队在移植<font color="red">神经</font>干细胞功能整合研究中取得进展

Cell Rep:胡新天团队在移植神经干细胞功能整合研究中取得进展

长期以来,中枢神经系统的损伤后再生与修复一直是神经科学领域的难题与科学家们致力于研究的焦点。传统观点认为,哺乳动物中枢神经系统的神经元仅产生于胚胎期及出生后不久的一段时间,其后神经元将不再分裂增殖。成年哺乳动物中枢神经系统不能产生新的神经元,再建新的突触联系,导致中枢神经系统损伤后的功能难以恢复。然而,神经干细胞的发现打破了这一传统观念。具有多向分化潜能的干细胞拥有分化成神经元、替代死亡的神经元

昆明动物研究所 - 神经干细胞,移植,突触连接 - 2017-04-27

Neuron:修复<font color="red">神经</font>纤维的关键蛋白已被“捕获”

Neuron:修复神经纤维的关键蛋白已被“捕获”

近日,德国神经退行性疾病中心(DZNE)的科学家们在《Neuron》杂志上发表了一项重磅研究结果:一组有助于受损神经细胞再生的蛋白质已被找到!

生物探索 - 神经细胞,修复,再生,蛋白 - 2019-08-11

Neuron:芝加哥科学家实现光遗传学技术新突破

Neuron:芝加哥科学家实现光遗传学技术新突破

随着近年来科学家在表观遗传学领域研究的深入,人们开始希望通过体外刺激的方式来控制体内细胞尤其是神经元细胞的状态。这一领域有着广阔的应用前景,如治疗黄斑病变等遗传病。不过,目前为止,为了实现这一目标,研究人员不得不对神经元进行基因改造。这也极大阻碍了这一技术的普及。最近来自芝加哥大学和伊利诺伊大学芝加哥分校的研究人员们在这一领域实现了突破。研究人员利用远红外

生物谷 - 光遗传学 - 2015-03-24

Nature:“绞尽脑汁”抑制痛敏感

Nature:“绞尽脑汁”抑制痛敏感

波士顿儿童医院和国家精神卫生研究所领导的一项研究为治疗神经病理性疼痛开辟了新机会。

生物通 - 痛敏感,神经科,研究进展 - 2018-09-26

Cell Death and Dis:适用于研究帕金森病<font color="red">神经</font>退行性变的新模型

Cell Death and Dis:适用于研究帕金森病神经退行性变的新模型

帕金森病的一个主要特征是黑质致密带(SNpc)多巴胺能神经元的丧失。但这种相对选择性的神经退行性变的病理生理机制尚不明确,因此需要研究多巴胺能神经元功能障碍的实验系统。而诱导多能干细胞(iPSC)向多巴胺能神经元分化的实验也为获得人源性的多巴胺能神经元提供了宝贵的来源。但就目前可用的实验方案而言,将人源hiPSC诱导成多巴胺能神经元的产量也有所不同。

MedSci原创 - 帕金森病,神经退行性变,多巴胺能神经元 - 2019-12-10

Nat Commun:实时记录<font color="red">神经</font>系统,解开大脑奥秘

Nat Commun:实时记录神经系统,解开大脑奥秘

人的大脑中大概有一千亿个神经元,每一个神经元都连接到数以百计的神经元邻居。分析大脑中的神经活动和致此活动的原因,一直是科学家们研究的目标。现在,一组科学家设计出整个神经系统高速映射神经元放电的成像技术,也许有一天我们因此就彻底解开动物行为之谜。这篇文章发表在最近的Nature Communications。科学发展到现在,已经揭开了许多关于神经系统的知识。我们对中央神经系统是如何工作也有了显微镜水

生物谷 - 神经系统,大脑,奥秘 - 2015-08-17

Sci Rep:嗅球可塑性以维持<font color="red">神经</font>损伤后的嗅觉

Sci Rep:嗅球可塑性以维持神经损伤后的嗅觉

研究认为在发生神经损伤后,中间神经元在新的生物情境驱动下发生神经化学特异性分化变化以维持嗅觉平衡

MedSci原创 - 神经损伤,嗅觉,嗅球 - 2017-07-19

帕金森可在细胞间传播

经过几年渐进性的研究,现在来自宾夕法尼亚大学Perelman医学院的研究人员将重要的步骤拼凑到了一起,揭示了帕金森氏病(PD)在细胞之间传播并导致神经细胞死亡的机制。   他们的研究还揭示了一个广义的概念:这种类型的疾病过程是其他神经退行性疾病,如阿尔茨海默氏症、亨廷顿氏病、进

《科学》 - 神经细胞,帕金森 - 2013-01-23

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