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《Nat Commun》:揭示<font color="red">蛋白相分离</font><font color="red">调控</font><font color="red">神经元</font>NMDA受体膜聚集的机制

《Nat Commun》:揭示蛋白相分离调控神经元NMDA受体膜聚集的机制

N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDA受体)是中枢神经系统中重要的神经递质受体,对于神经元的兴奋性突触传递和突触可塑性十分重要。

首都医科大学 - 蛋白相分离调控神经元,NMDA受体膜聚集 - 2023-01-28

Nature Communications:赵国屏/赵维团队报道脚手架<font color="red">蛋白相分离</font><font color="red">调控</font>微生物细胞极性

Nature Communications:赵国屏/赵维团队报道脚手架蛋白相分离调控微生物细胞极性

由于细胞命运决定调控网络的高度复杂性,目前我们对细胞极性的理解仍处于初级阶段。细胞命运决定蛋白如何实现时空有序的不对称性亚细胞定位,是该领域有待深入解析的核心问题。

“生物世界”公众号 - 脚手架蛋白,微生物细胞极性 - 2022-11-26

Nature子刊:赵国屏/赵维团队报道脚手架<font color="red">蛋白相分离</font><font color="red">调控</font>微生物细胞极性

Nature子刊:赵国屏/赵维团队报道脚手架蛋白相分离调控微生物细胞极性

该研究发现,脚手架蛋白通过相分离形成具有细胞命运决定功能的极性无膜区室,揭示了微生物细胞极性构建和动态调控的新机制。

生物世界 - 微生物细胞极性 - 2022-11-27

Neuron:研究发现脑内痒觉<font color="red">调控</font><font color="red">神经元</font>

Neuron:研究发现脑内痒觉调控神经元

12月14日,《神经元》期刊在线发表了题为《导水管周围灰质中速激肽阳性神经元通过下行通路促进“痒觉-抓挠”循环》的研究论文,该研究由中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室孙衍刚研究组完成通过利用在体胞外电生理记录、在体光纤记录、药理遗传以及光遗传操控等技术手段,该研究发现在中脑导水管周围灰质中存在一群表达速激肽的神经元,这群神经元通过下行环路调控脊髓水平痒

神经科学研究所 - 痒觉,导水管,抓挠 - 2018-12-15

CSB:胶质细胞可直接<font color="red">调控</font><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

Neuron:精准<font color="red">调控</font><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:硒<font color="red">蛋白</font>助力特定<font color="red">神经元</font>存活

Cell:硒蛋白助力特定神经元存活

蛋白指的是生命体内含有第21个氨基酸,硒代半胱氨酸,的罕见蛋白质。硒代半胱氨酸类似于半胱氨酸,不同之处仅在于硒取代了硫原子。

MedSci原创 - 硒蛋白,中间神经元 - 2017-12-31

Science:在小鼠脑中发现可<font color="red">调控</font>时间感知的<font color="red">神经元</font>

Science:在小鼠脑中发现可调控时间感知的神经元

岁月如流,光阴似箭,岁月静好。所有这些形容时间的词,在不同情况下,都是我们对时间流逝高度可变的感知。这种主观体验在人类大脑中的体现如何呢?葡萄牙的科学家们已经开始揭开这个问题的面纱了。

生物360 pippi - 小鼠脑中,调控时间感知,神经元 - 2016-12-12

Cell—内质网应激<font color="red">调控</font>嗅觉<font color="red">神经元</font>的轴突靶向

Cell—内质网应激调控嗅觉神经元的轴突靶向

Cell—内质网应激调控嗅觉神经元的轴突靶向

神经科学临床和基础 - Cell—内质网应激调控,嗅觉神经元的轴突靶向 - 2022-12-22

Nature:微生物群通过肠脑回路<font color="red">调控</font>交感<font color="red">神经元</font>

Nature:微生物群通过肠脑回路调控交感神经元

肠道和大脑之间的连接可以监测肠道组织及其微生物,以及饮食内容,调节生理肠道功能,如营养物质的吸收和运动,和脑控制的进食行为。

MedSci原创 - 肠道菌群,脑肠轴 - 2020-07-09

Dev Cell:<font color="red">神经元</font>电活动可以<font color="red">调控</font>静息态小胶质细胞运动

Dev Cell:神经元电活动可以调控静息态小胶质细胞运动

来自中科院上海生科院神经所的研究人员采用活体共聚焦和双光子成像等多种技术,发现了静息态小胶质细胞与神经元之间的双向功能调节,这首次证明了神经元电活动可以调控静息态小胶质细胞的运动,并揭示了小胶质细胞对神经元活动的稳态调节,为神经-免疫交叉领域提供了新的研究思路。文章的通讯作者是上海生科院神经所杜久林研究员,其早年毕业于中国科学技术大学,

Dev Cell - 神经,精神 - 2013-01-23

Alzheimers Dementia:脑脊液病理<font color="red">蛋白</font>水平,可反映皮层<font color="red">神经元</font>密度

Alzheimers Dementia:脑脊液病理蛋白水平,可反映皮层神经元密度

脑脊液病理蛋白水平,可反映皮层神经元密度

MedSci原创 - 认知障碍,认知,认知功能损害,认知能力,认知损伤 - 2021-06-03

科学家揭示中脑多巴胺能<font color="red">神经元</font><font color="red">调控</font>体液平衡的<font color="red">神经</font>环路

科学家揭示中脑多巴胺能神经元调控体液平衡的神经环路

2022年7月13日加州大学生理学系ZacharyA.Knight研究团队发现VTA-DA神经元可追踪饮水后系统性补液过程,响应体液平衡过程。

神经周K - 多巴胺,体液平衡 - 2022-07-17

科学家揭示中脑多巴胺能<font color="red">神经元</font><font color="red">调控</font>体液平衡的<font color="red">神经</font>环路

科学家揭示中脑多巴胺能神经元调控体液平衡的神经环路

本文揭示了中脑腹侧被盖区多巴胺能神经元通过不同的神经环路追踪机体体液变化,调控体液平衡:外侧下丘脑抑制性神经元整合来自于穹窿下器官编码的体液平衡信息并传递给腹侧被盖区多巴胺能神经元

神经周K - 神经环路,中脑多巴胺,神经元调控 - 2022-08-10

Diabetes:TCPTP在AgRP<font color="red">神经元</font>中<font color="red">调控</font>胰岛素信号,协调糖代谢

Diabetes:TCPTP在AgRP神经元调控胰岛素信号,协调糖代谢

在胰岛素的作用下,胰岛素受体(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

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