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全新综述解读:重度抑郁和阿尔茨海默病中的<font color="red">成年</font><font color="red">海马</font><font color="red">神经</font>发生

全新综述解读:重度抑郁和阿尔茨海默病中的成年海马神经发生

抑郁症和痴呆症是主要的公共卫生问题。严重抑郁障碍和阿尔茨海默病相互增加彼此发病风险。两种疾病的治疗和预防目前都不完善,目前无有效的药物来治疗AD,同时大约三分之一的抑郁患者也表现出治疗耐药性。

brainnew神内神外 - 阿尔茨海默病,重度抑郁,成年海马神经 - 2022-09-16

Science:<font color="red">神经</font>退行性疾病对<font color="red">海马</font><font color="red">神经</font>发生的影响

Science:神经退行性疾病对海马神经发生的影响

神经退行性疾病对海马神经发生的影响

华夏影像诊断中心 - 神经退行性疾病,海马神经发生的影响 - 2023-01-30

发现下丘脑促进<font color="red">海马</font><font color="red">神经</font>发生可调控学习记忆和焦虑

发现下丘脑促进海马神经发生可调控学习记忆和焦虑

成年海马神经发生和学习记忆、情感等行为密切相关,可以被神经环路所调控。目前的研究主要关注神经环路调控神经神经发生的某一阶段,例如干细胞分裂、神经前体细胞分化或者未成熟神经元存活等等。

brainnew神内神外 - 下丘脑促进海马神经,神经环路所调控 - 2022-11-06

<font color="red">海马</font><font color="red">神经</font>功能亢进与阿尔茨海默病的关系

海马神经功能亢进与阿尔茨海默病的关系

阿尔茨海默病(AD)是痴呆症的主要类型,影响了1/3的85岁年龄段的人。其疾病的过程可大致分为3个临床阶段,即长时间的无症状阶段;轻度认知功能障碍阶段(MCI),其特征是出现不符合痴呆标准的第一症状;

网络 - 2022-10-11

Nat Rev Neurosci综述: 抑制性<font color="red">神经</font>环路在<font color="red">海马</font>记忆处理中的作用

Nat Rev Neurosci综述: 抑制性神经环路在海马记忆处理中的作用

不同类型的海马中间神经元通过调节PCs的放电率和放电时项来影响记忆形成的各个方面,鉴别和了解这些神经元的类型以及其背后的机制对于深入研究海马的记忆功能十分必要。

网络 - 海马,抑制性神经环路,记忆处理 - 2022-08-03

Science:<font color="red">海马</font>中如何实现选择性地招募<font color="red">神经</font>元来巩固记忆?

Science:海马中如何实现选择性地招募神经元来巩固记忆?

神经元网络活性的标志是选择性地将神经元招募到活跃的集合中,形成暂时稳定的活动模式。在哺乳动物的海马体中这种神经元集合在ripples(~200Hz)振荡期间反复激活,支持空间记忆和陈述性记忆的巩固。

brainnew神内神外 - AcD细胞的优先招募,AcD和非AcD细胞之间形态差异,AcD和非AcD细胞之间的放电差异 - 2022-11-16

针对成人<font color="red">海马</font><font color="red">神经</font>发生:中医药治疗抑郁症的潜力

针对成人海马神经发生:中医药治疗抑郁症的潜力

对抑郁症病理生理学的理解已经取得了长足的进步,大量研究表明海马神经发生起着关键作用。

MedSci原创 - 中药,抑郁症,海马神经发生,多种成分,多目标 - 2022-04-15

Crit Care:预测心脏骤停<font color="red">成年</font>患者的<font color="red">神经</font>预后

Crit Care:预测心脏骤停成年患者的神经预后

心脏骤停是世界范围内过早死亡的一个重要原因,由于缺氧缺血性脑损伤,死亡率高,并有不良神经结局的风险。

MedSci原创 - 心脏骤停,预测,神经预后 - 2022-12-17

BRAIN PATHOLOGY:对抗<font color="red">海马</font>体中风后CA1锥体<font color="red">神经</font>元的结构变化

BRAIN PATHOLOGY:对抗海马体中风后CA1锥体神经元的结构变化

该研究进一步的解剖学和生理学研究需要更好地了解“完整”的对立病变脑区域的改变,这可能是中风后恢复功能的基础。

MedSci原创 - 中风,海马体,CA1锥体神经元 - 2023-12-10

NRR:黄岑苷能促进慢性应激大鼠海马区的神经发生?

morphology of newborn neurons in the hippocampus of chronically stressed rats”的研究,通过连续14 d皮下注射40 mg/kg糖皮质激素建立成年SD大鼠慢性应激模型,与此同时灌胃50 mg/kg的黄岑苷,观察其对慢性应激大鼠神经发生的影响。

EurekAlert!中文 - 神经,精神 - 2013-03-19

Front Cell Neurosci:纳米形貌可促进海马神经元发育和成熟

鉴定促进神经元成熟直至产生整合神经回路的生物材料是现代神经科学的基础。神经回路的发展源于复杂的成熟过程,这些过程由通常由细胞外基质(ECM)引导的复杂信号通路调节。在这里,我们报告纳米结构氧化锆表面,由氧化锆纳米粒子的超音速簇束沉积和特征为ECM样纳米地形特征,可以指导神经网络的成熟。结果显示,在这样的簇组装表面上培养的海马神经元显示出与功能变化平行的增强的分化。后者通过单细胞电生理学证明,与在无

网络 - 2019-03-16

NRR:黄岑苷能促进慢性应激大鼠海马区的神经再生?

morphology of newborn neurons in the hippocampus of chronically stressed rats”的研究,通过连续14 d皮下注射40 mg/kg糖皮质激素建立成年SD大鼠慢性应激模型,与此同时灌胃50 mg/kg的黄岑苷,观察其对慢性应激大鼠神经发生的影响。

MedSci原创 - 黄岑苷,海马,神经 - 2013-03-16

:染料木素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,染料木素是一种异黄酮,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

Molecular Brain:深部脑磁刺激可能促进海马神经再生和缓解应激压力

海马是大脑中的一个重要区域,在学习记忆、情绪情感等脑功能活动中发挥重要作用。正常动物成年海马的齿状回不断有新的神经细胞出现,这种现象叫做神经干细胞增殖或是神经发生。压力或衰老会阻断海马中的这种神经细胞新生,这可能是抑郁症的病因所在。【原文下载】 恢复海马神经细胞新生的能力是抑郁症得以康复的必由之路。

Molecular Brain - 神经干细胞,深部脑磁刺激,DMS,抑郁症 - 2014-03-03

JCEM:神经激肽B调节成年女性的排卵时间

背景:神经激肽B(Neurokinin B,NKB)是速激肽家族的一员,主要通过其受体NK3B发挥作用。NKB影响人类的青春期,但它对成年女性促性腺激素的分泌和卵泡生长发育的作用是未知的。

MedSci原创 - 2017-10-31

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