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Nature:受损成年<font color="red">神经元</font>退行到胚胎状态,进行修复 

Nature:受损成年神经元退行到胚胎状态,进行修复 

移植的脊髓神经祖细胞(NPCs)使得脊髓损伤后的皮质脊髓轴突具有强大的再生能力,并帮助恢复前肢功能,然而,至今为止,这种再生的分子机制是未知的。

MedSci原创 - 脊髓损伤,神经再生 - 2020-04-19

Nature:进食行为仅由两个<font color="red">神经元</font>控制

Nature:进食行为仅由两个神经元控制

神经系统中有多少冗余目前仍是一个没有明确答案的问题。现在,Motojiro Yoshihara及其同事识别出了一对果蝇脑细胞,他们将其称之为Fdg或“进食”神经元,其人工激活足以诱导果蝇完整的进食运动程序。仅仅将这两个神经元抑制或切除就会消除由糖诱导的进食反射,但只将其中一个切除则会导致非对称的运动。这项工作揭示了感觉、代谢和运动系统的耦合中一个严重的瓶颈。 A single pair of

Nature - Nature,神经元,进食 - 2013-07-08

Cell Res:<font color="red">神经</font>所于翔研究组揭示<font color="red">神经元</font>突起形成机制

Cell Res:神经所于翔研究组揭示神经元突起形成机制

近日,《细胞研究》期刊在线发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所于翔研究组题为《3, 4二磷酸磷脂酰肌醇通过调控微丝聚集体介导神经突形成与树突形态发生》的研究论文。该研究发现神经突从微丝聚集体处起始,且3, 4二磷酸磷脂酰肌醇是介导微丝聚集体形成的关键膜信号分子。神经元的一个重要特征是具有延伸轴突和树突等神经突结构的能力。神经突从胞体的伸出是神经元形态发生的起始。虽然目前对介导轴突极化、

神经科学研究所 - 神经突,树突,微丝 - 2017-04-21

Nature 子刊:健忘,只怪你的<font color="red">神经元</font>不够活跃!

Nature 子刊:健忘,只怪你的神经元不够活跃!

美国希达西奈医学中心(Cedars-Sinai)神经科学家 2 月 20 日在线发表在 Nature Neuroscience 上的研究,首次揭示了人类大脑如何创造和维持短期记忆的过程。短期记忆涉及一类型的脑细胞,被称为持续活跃的神经元。这些神经元对支持短期记忆至关重要。当我们需要记住一个物体或图像并在稍后的

生物360 - 神经元:健忘 - 2017-02-21

研究确认人类短期记忆形成的关键<font color="red">神经元</font>

研究确认人类短期记忆形成的关键神经元

  最近,神经科学家发现了与建立和维持短期记忆相关的人类大脑过程。  Cedars-Sinai医疗中心神经外科部的Ueli Rutishauser博士说:“该研究首次精确地展示出人类大脑细胞如何建立并唤醒短期记忆。

中国生物技术网 - 记忆,神经科学 - 2017-02-22

Neuron:多巴胺能<font color="red">神经元</font>可影响母性行为

Neuron:多巴胺能神经元可影响母性行为

在本文中,观察和研究了重复刻板的亲代幼崽取回行为的出现,发现VTA的 DA神经元通过强化学习(RL)逐步完善它。中脑多巴胺神经元发出了社会奖励预测错误的信号,通过强化学习引导小鼠母性行为的出现。

brainnew神内神外 - 多巴胺能神经元,受DA神经元活动历史,光遗传抑制VTA DA神经元活动 - 2023-01-31

CSB:胶质细胞可直接调控<font color="red">神经元</font>间突触联系

CSB:胶质细胞可直接调控神经元间突触联系

100多年来,占人脑10%的神经元—直被认为是形成学习记忆、思维决策等大脑高级功能的“主角”,而占人脑90%的胶质细胞被认为是仅仅对神经元起支持、营养、保护、清除等作用的“配角”。但加拿大渥太华大学精神健康研究所教授张遐等人最近的实验结果显示,胶质细胞可直接调控神经元间突触联系来主控学习记忆——配角变成了主角。相关文章发表在《科学通报》2012年第32期上。

中国科学报 - 神经,精神 - 2013-01-23

新研究发现:<font color="red">神经元</font>支持整个身体的癌症生长

新研究发现:神经元支持整个身体的癌症生长

【肿瘤如何利用神经元信号扩散】癌细胞依赖于它们周围的健康细胞维持生长。肿瘤由血管滋养自己,分泌化学物质扰乱免疫反应,根据最近的研究,其甚至操纵神经元为自己收益。斯坦福神经科学家2月13日在癌症趋势上发表肿瘤如何利用神经元信号。

来宝资讯 - 神经元,癌症 - 2017-02-15

Nature:兴奋性<font color="red">神经元</font>调节睡眠质量和深度

Nature:兴奋性神经元调节睡眠质量和深度

兴奋性神经元中的 SIK3 通路会改变时间常数,以减缓S过程或睡眠需求的动态。大脑皮层兴奋性神经元中的 SIK3和HDAC4 参与调节NREMS delta功率或睡眠深度。

brainnew神内神外 - 兴奋性神经元,调节睡眠质量,Hdac4和Hdac5的减少 - 2022-12-26

Nature:抑制性<font color="red">神经元</font>对学习的重要作用

Nature:抑制性神经元对学习的重要作用

我们都听过这样一句话“老狗学不会新把戏”(you can't teach an old dog new tricks),现在神经科学家们开始解开了这一谚语背后的科学机制。多年来科学家们一直致力了解,大脑微神经回路使得年轻人学习较为容易,老年人学习较为困难的机制。现在来自卡内基梅隆大学、加州大学洛杉矶分校和欧文分校的研究人员揭示了在学习的关键期脑回路的一个元件:抑制性神经元(inhibitory n

bio360 - 大脑微神经回路,学习,抑制性神经元 - 2013-08-27

SCI ADV:靶向<font color="red">神经元</font>线粒体稳态的新方法

SCI ADV:靶向神经元线粒体稳态的新方法

线粒体动力学和功能受损是许多神经系统和精神疾病的标志,但至今为止,还没有报道利用神经元直接筛选线粒体治疗药物的先例。

MedSci原创 - 线粒体,神经退行性疾病 - 2020-04-09

Neuron:精准调控<font color="red">神经元</font>或可治疗自闭症

Neuron:精准调控神经元或可治疗自闭症

北京时间 3 月 2 日,国际神经科学领域顶级期刊《神经元》,发表了浙江大学罗建红教授团队关于自闭症小鼠模型社交行为的研究结果。这项研究结果表明,内侧前额叶皮质一种特定式样的脑电波异常,导致自闭症模型小鼠出现社交障碍,在成年期通过操纵该皮质的特定类型神经元可恢复这种脑电波并克服社交障碍。

健康网 - 自闭症,神经元 - 2018-03-03

Cell:肠道<font color="red">神经元</font>帮助免疫系统调节肠道炎症

Cell:肠道神经元帮助免疫系统调节肠道炎症

一项最新研究发现小肠内的神经元细胞能够向免疫细胞发送信号,在保护小肠组织免受过度炎症损伤方面发挥重要作用。 相关研究结果发表在国际学术期刊cell上,这项发现对于肠易激综合征等胃肠道疾病的

生物谷 - 肠道,神经元,免疫 - 2016-01-25

PLoS ONE:埃可病毒诱导<font color="red">神经元</font>细胞死亡的机制

PLoS ONE:埃可病毒诱导神经元细胞死亡的机制

近日,来自韩国国家卫生研究院的研究人员Doo-Sung Cheon发现,通过激活TRIO-RhoA信号,Echo30诱导了神经元细胞的死亡。相关论文发表在5月7日的PLoS ONE。

生物谷 - Plos,one,埃可病毒,神经元细胞 - 2012-05-10

PNAS:乳腺癌细胞“伪装”神经元潜入大脑

现在,我们终于明白为何乳腺癌细胞可潜入脑细胞中却毫无察觉:它们会冒充神经元并劫持神经元的能量供应。 大部分的脑肿瘤都是其他器官组织的肿瘤组织转移过来的。

手牵手博客站 - 乳腺癌,神经元,大脑 - 2014-01-08

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