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  • “迷你人造大脑”产生类似人脑的脑电波信号

     近日,来自美国加州大学的研究人员在《细胞–干细胞》杂志发表题为“Complex Oscillatory Waves Emerging from Cortical Organoids Model Early Human Brain Network Development”的文章。该研究团队在实验室培养的“迷你人造大脑”发育出发达的功能性神经细胞网络,首次观察到了类似早产儿的脑电波活动。“

  • 一次重击或令大脑长期受损

    一项日前发表于《科学—转化医学》的研究显示,对某些人来说,头部的一次重击足以引发大脑的渐进性退化和长期认知能力下降。人们已经知道,反复的头部撞击——就像那些在拳击和橄榄球比赛中持续的撞击——会导致多年后的性格变化、认知问题和抑郁症。这种情况被称为慢性创伤性脑病(CTE),与大脑中tau蛋白的逐渐累积有关。英国伦敦帝国理工学院的David Sharp和同事想知道,在一次严重的头部受伤后,是否也会发生

  • JNeurosci 人类是如何塑造狗的大脑

    2019年9月3日讯 /生物谷BIOON /——根据发表在《JNeurosci》上的一项新研究,狗的大脑结构因品种而异,并与特定的行为有关。这些发现揭示了通过对某些行为的选择性繁殖,人类是如何塑造他们最好朋友的大脑的。几百年来,人类选择性地培育狗来表达特定的身体和行为特征。Erin Hecht和同事通过分析33个犬种的磁共振成像扫描结果,研究了这种选择性压力对狗大脑结构的影响。研究小组观察到大脑

  • 重磅!科学家成功绘制出人类大脑细胞类型的“百科全书”!

    2019年8月28日 讯 /生物谷BIOON/ --为了制作一道新菜,厨师必须选择食材并将其进行混合,从而实现不同的口味和质地,同样地,成千上万个基因多种不同组合的表达能够创造并维持大脑中每种细胞多种多样的“味道”,近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,研究者Hodge等人通过研究报道了他们对大脑中单个细胞基因表达的分析,这或能为人类大脑皮层的神经元细胞类型提供一本分子“食谱”,大脑

  • Science:细胞自杀可能是大脑健康和粮食安全的关键

    2019年8月27日讯/生物谷BIOON/---对人类和植物中细胞的自我破坏的研究可能导致人们开发出治疗神经退行性脑疾病的方法和培育出抗病植物。在一项新的研究中,来自澳大利亚、美国和英国的研究人员确定了某些蛋白在细胞自杀中的作用。相关研究结果发表在2019年8月23日的Science期刊上,论文标题为“NAD+ cleavage activity by animal and plant TIR d

  • 人类大脑皮层新鉴定出75种不同细胞类型

     据英国《自然》杂志22日发表的一项研究,美国艾伦脑科学研究所科学家利用单核RNA测序技术,鉴定出了人类大脑皮层某区域中的75种不同细胞类型。通过与小鼠的类似脑区比较,研究人员发现了二者在结构和细胞类型方面的相似性,但也存在相当多的差异。这强调了在研究模式生物之外,直接研究人脑的重要性。人脑的大脑皮层比其它动物大得多,被视为复杂思想的产生之处。枕叶负责处理视觉,颞叶负责处理声音和语言,海

  • Cell:研究人员用单细胞精确控制老鼠大脑的行为

    2019年8月24日讯 /生物谷BIOON /——哥伦比亚大学的一个神经科学家小组首次通过激活老鼠视觉皮层中的几个神经元来控制老鼠的视觉行为。在发表在《Cell》杂志上的研究中,研究人员证明了所谓的神经元群在行为中具有因果关系。研究人员使用了新的光学和分析工具,在小鼠执行视觉任务时识别其皮层集合。他们还使用高分辨率光遗传学以单细胞精度同时靶向选定的神经元,控制小鼠的行为。与任务相关的神经元的精确激

  • Nature:科学家成功逆转大脑干细胞的衰老过程 有望开发返老还童新方法

    2019年8月20日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自剑桥大学的科学家们通过研究揭示了随着年龄增长大脑僵硬程度的增加导致大脑干细胞功能异常的分子机制,同时研究者还开发出了一种新方法能将老化的干细胞逆转回年龄健康状态;相关研究结果有望帮助研究人员理解机体大脑的老化过程以及如何开发治疗年龄相关大脑疾病的新型疗法。图片来源:Neurolex随着机体年

  • 大脑衰老是否可逆取决于生长环境够不够软

     英国科学家在14日出版的《自然》杂志上撰文称,他们找到了将衰老的大脑干细胞逆转成更年轻、更健康状态的新方法:在与年轻大脑柔软度相似的材料上生长,这些衰老的大脑干细胞可恢复活力。研究结果对于我们理解衰老过程,开发与年龄相关的脑部疾病疗法,都具有深远意义。由剑桥大学干细胞研究所主导的多学科团队,研究了年轻和年老大鼠的大脑,以了解与年龄相关的大脑硬化对少突胶质细胞祖细胞(OPCs)功能的影响

  • Autophagy:科学家揭示慢性压力诱发大脑损伤的分子机制

    2019年8月15日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志Autophagy上的研究报告中,来自大邱庆邦科技学院(Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology)的科学家们通过研究发现,慢性压力或会促进成体海马神经干细胞(NSCs)发生自噬性死亡,相关研究结果有望帮助开发新型疗法治疗压力相关的神经性疾病。图片来源:DGIST