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  • 研究发现不健康饮食导致大脑退化

     和50年前相比,现在人们日常卡路里摄入更多,平均每天高出650大卡,相当于每天多吃了一顿有汉堡、薯条和可乐的套餐,约占男性和女性每日所需食物能量的1/4和1/3。这些多余的卡路里不仅体现在越来越多人圆滚的腰围上,根据澳大利亚国立大学(Australian National University,ANU)的专家提醒,更会对我们的大脑带来“毁灭性”的影响。ANU团队的最新研究显示,由于不健

  • Science:大脑信号调控工作记忆

    2019年6月18日 讯 /生物谷BIOON/ --一项新的研究发现,将特定类型的大脑模式持续更长时间可以改善大鼠的短期记忆。该研究发表于6月14日的《Science》杂志上。这项新的研究发现,当个体学习新的环境时,脑细胞(神经元)产生的信号会延长数十毫秒,并且比学习熟悉环境时捕获更多的信息。当研究小组人为地将大鼠通过迷宫的最佳路径的相关记忆中涉及的信号的长度加倍时,发现具有延长的“信号”的大鼠比

  • JNeurosci:研究揭示电刺激如何重塑大脑

    2019年6月12日讯 /生物谷BIOON /——根据发表在JNeurosci上的一项关于癫痫患者的研究,治疗刺激期间的神经活动记录可以用来预测大脑连接的后续变化。这种方法可以为改善抑郁症和其他精神疾病的脑刺激治疗提供参考。Corey Keller和他的同事通过植入电极对14名患者进行了电刺激,同时记录了参与者的大脑活动。图片来源:http://cn.bing.com重复的刺激导致大脑对模拟的反应

  • Cell Rep:揭秘大脑干细胞被激活的分子机制

    2019年6月11日 讯 /生物谷BIOON/ --众所周知,我们的大脑并不善于再生因损伤或疾病而丢失的细胞,尽管利用神经干细胞(NSCs)进行治疗有望替代丢失的细胞,但科学家们需要了解这些细胞在大脑中的作用方式,以便能够开发出有效的治疗方法。图片来源:University of Plymouth近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自普利茅斯大学的科学家们通过研究阐明

  • 大脑冻结是怎么回事儿?

    2019年6月7日讯 /生物谷BIOON /——澳大利亚今年经历了有记录以来最热的一个夏天。许多人可能会狼吞虎咽地吃下一份冰淇淋,而且可能吃得太快了。这样做之后,你可能会很不幸地感到前额、太阳穴或后脑勺受到强烈挤压或刺痛。这就是大脑冻结,也被称为"冰淇淋头痛"。所以,你会觉得大脑冻结只是一种头痛!图片来源:http://cn.bing.com你当然是对的。但是大脑冻结有点奇怪。虽然你确实会把冰淇淋

  • 可怕!寄生虫可能会操纵人类的大脑

    2019年6月6日讯 /生物谷BIOON /——当我们生病的时候我们都不一样。无论是感冒时打喷嚏,还是得了狂犬病时咬人,细菌都会改变我们的行为。这是因为细菌需要从一个宿主传播到另一个宿主。因此,宿主的行为通常会改变,以帮助病原体传播。例如,狂犬病会导致受感染的动物攻击性地咬人,因为病毒通过唾液传播。但有些微生物更为微妙。图片来源:http://cn.bing.com刚地弓形虫寄生虫,只在猫身上有性

  • Cell Stem Cell:疑云再起!研究发现90多岁的老人大脑中还能生成新的神经元!

    2019年5月31日讯 /生物谷BIOON /——在伊利诺伊大学芝加哥分校(University of Illinois at Chicago,UIC)的一项新研究中,研究人员对79岁至99岁人群的死后脑组织进行了研究,他们发现老年时大脑仍能很好地形成新神经元。这项研究提供了证据,表明即使是患有认知障碍和阿尔茨海默氏症的人也会出现这种情况,尽管与认知功能正常的老年人相比,这些人的神经发生明显减少。

  • 如何有效改善大脑记忆?这些研究值得一读!

    近年来,科学家们在大脑记忆方面进行了大量研究,也取得了很多可喜的成果,那么我们如何有效改善记忆呢?请随小编一起来学习以下这些研究成果!【1】Nat Med:阻断蛋白VCAM1可阻止年老小鼠的记忆丧失doi:10.1038/s41591-019-0440-4在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学的研究人员发现阻断一种将循环免疫细胞附着到血管壁上的蛋白---VCAM1---能够让年老的小鼠在记忆和学习测

  • 揭秘大脑中的神经细胞入侵前列腺肿瘤的分子机制

    2019年5月28日 讯 /生物谷BIOON/ --过去10年里的很多研究都表明,肿瘤细胞和神经细胞之间的相互作用会影响多种类型癌症的进展,在前列腺肿瘤中,新产生的神经细胞的存在与肿瘤的恶性进展及肿瘤扩散到机体其它位置有关,肿瘤微环境能够促进新的神经细胞的产生,这一过程称之为“神经发生”,然而,这些神经细胞最初是如何出现在肿瘤的对于科学家们而言一直是一个未解之谜,近日一项发表在国际杂志Nature

  • 自闭症研究新亮点!深入剖析单一神经元或能阐明大脑回路的信号问题!

    2019年5月28日 讯 /生物谷BIOON/ --自闭症在美国影响着至少2%的儿童的健康,大约为1/59,这给患者、父母及其护理人员都带来了极大的挑战,然而更为糟糕的是,至今并没有药物来治疗自闭症,这在很大程度上因为我们并不清楚自闭症发生及其改变正常大脑功能的机制,难以破解引发疾病的过程的一大主要原因是自闭症往往变化很大,那么我们应该如何理解自闭症改变大脑的过程呢?图片来源:theconvers