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Nature—<font color="red">神经</font>社会学研究重磅突破:<font color="red">侧</font><font color="red">隔</font><font color="red">区</font><font color="red">神经</font><font color="red">降压</font><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: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

Nature:乙酰辅酶A合成酶维持海马<font color="red">区</font><font color="red">神经元</font>细胞功能,改善记忆能力

Nature:乙酰辅酶A合成酶维持海马神经元细胞功能,改善记忆能力

这些结果揭示了细胞代谢产物,基因调控和神经原记忆功能之间的联系,并建立了染色质上的乙酰辅酶A生成与“组蛋白乙酰化”和关键神经元基因转录之间的机制。未来可能根据此机制开发在海马增强乙酰辅酶A合成酶,促进神经元细胞基因表达,改善记忆能力的疗法。

MedSci原创 - 海马区,神经元细胞功能,改善记忆,乙酰辅酶A - 2017-06-01

JAMA Neurol:慢性单<font color="red">侧</font>上运动<font color="red">神经元</font>病变步态障碍的临床干预

JAMA Neurol:慢性单上运动神经元病变步态障碍的临床干预

目前认为步态障碍的认识和治疗尚需要一个过程,基于证据而非经验的医药以及医技干预是克服这一医学难题的希望

MedSci原创 - 慢性单侧上运动神经元病,步态障碍,神经肌肉病 - 2018-03-02

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

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

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

JNNP:脑MRI和<font color="red">神经</font>系统检查对肌萎缩<font color="red">侧</font>索硬化症患者上运动<font color="red">神经元</font>变性的敏感性

JNNP:脑MRI和神经系统检查对肌萎缩索硬化症患者上运动神经元变性的敏感性

脊髓或脑干下部运动神经元(LMN)以及上部运动神经元(UMN)和额颞部大脑病理学的异质性决定了肌萎缩索硬化(ALS)患者的临床变异性,并使疾病进展的早期诊断和测量复杂化。

MedSci原创 - MRI,神经系统检查,上运动神经元变性 - 2021-10-20

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

Biointerphases:基于丝纤维<font color="red">素</font>组织工程支架可促进<font color="red">神经元</font>的生长,为<font color="red">神经</font>损伤的修复带来新的希望

Biointerphases:基于丝纤维组织工程支架可促进神经元的生长,为神经损伤的修复带来新的希望

多项研究表明多种线索的工程支架对神经组织再生非常理想。丝纤维是一种很有前途的神经修复的天然蛋白质材料。然而,由于缺乏特异性生物活性线索,极大地阻碍了其应用。

网络 - 2020-11-12

Radiology:肌萎缩性脊髓<font color="red">侧</font>索硬化症患者上运动<font color="red">神经元</font>密度的基于MR评价

Radiology:肌萎缩性脊髓索硬化症患者上运动神经元密度的基于MR评价

本研究旨在验证是否磁共振(MR)成像能够评价肌萎缩性脊髓索硬化症患者原始运动皮层(PMC)运动神经元(MN)的密度,并将结果发表在Radiology上。

MedSci原创 - 肌萎缩性脊髓侧索硬化症,磁共振,运动皮层 - 2018-01-31

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

Acta Neuropathologica: C9orf72肌萎缩<font color="red">侧</font>索硬化运动<font color="red">神经元</font>中的线粒体生物能缺陷导致轴突稳态失调

Acta Neuropathologica: C9orf72肌萎缩索硬化运动神经元中的线粒体生物能缺陷导致轴突稳态失调

肌萎缩索硬化症(ALS)是一种不可治愈的、快速进展的、致命的神经退行性疾病,其特征是上下运动神经元(MNs)的缺失及其轴突长达1米。人类是唯一受散发性ALS影响的物种。

MedSci原创 - 肌萎缩侧索硬化症,C9orf72,轴突稳态失调 - 2021-01-12

陕西师范大学田振军联合脑与行为科学研究所贺志雄团队Adv Sci:M1<font color="red">区</font><font color="red">神经元</font>通过中继脑<font color="red">区</font>MnR调控心功能

陕西师范大学田振军联合脑与行为科学研究所贺志雄团队Adv Sci:M1神经元通过中继脑MnR调控心功能

该研究为深入分析脑与心脏之间的确切调控关系提供了重要证据,为研究“脑心综合征”的发病机制和治疗提供了新思路。

BioMed科技 - 心肌梗死,脑心综合征 - 2024-04-29

: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

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中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

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