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Sci Adv: 利用神经递质向大脑运送药物

塔夫茨大学工程学院的生物医学工程师最近开发出微小的基于脂质的纳米颗粒,该纳米颗粒结合了神经递质,可帮助将药物,大分子甚至基因编辑蛋白通过血脑屏障传递到小鼠的大脑中。最近发表在《Science Advance》上的这项创新技术可以克服将治疗剂输送到中枢神经系统时遇到的许多当前局限性,并开辟了使用其他本来无法进入大脑的治疗剂的可能性。

2020-07-26

Nature:肠道菌群所产生的神经递质或能调节宿主机体的感知行为

2020年7月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“A neurotransmitter produced by gut bacteria modulates host sensory behaviour”的研究报告中,来自布兰迪斯大学等机构的科学家们通过研究揭示了肠道菌群所产生的神经递质调节宿主感官行为的分子机制

2020-07-15

eLife:研究揭示神经递质释放的内在机制

近日,麻省理工学院的神经科学家发现,一种蛋白质能够调控神经元释放神经递质的水平,这些发现有助于解释突触如何发挥作用,并可以更好地帮助人们理解某些神经系统疾病。

2020-05-08

PNAS:揭示关键神经递质在大脑中所扮演的新型角色

2020年3月4日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一项刊登在国际杂志Proceedings of the National Academy of Sciences上的研究报告中,来自Florey神经科学和心理健康研究所等机构的科学家们通过研究发现,一种常见的神经递质或能选择性地调节神经元的兴奋性,文章中,研究者调查了名为GABA的γ-氨基丁酸,其是人类

2020-03-06

在突触囊泡与质膜融合导致神经递质释放过程中发挥关键作用的SNARE复合体的解聚机制

清华大学生命科学学院隋森芳教授研究组在《科学●进展》(Science Advances)期刊上在线发表题为"SNARE复合体解聚的机制研究"(Mechanistic insights into the SNARE complex disassembly)的研究论文,通过解析SNARE解聚分子机器20S复合体的高分辨率冷冻电镜三维结构,并结合生化实验、电生理实验和交联质谱实验,揭示了SNARE复合体

2019-05-12

中美德科学家揭示血清素并不仅仅是一种神经递质

2019年3月16日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自中国清华大学、美国西奈山伊坎医学院、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院、沙克生物科学研究所、洛克菲勒大学和德国马克斯-德尔布吕克分子医学中心的研究人员发现,作为一种长期以来因在大脑神经元之间传递信号的作用而闻名的大脑化学物质,血清素(serotonin)也能够以一种意想不到的方式调节神经元中的基因表达。这一发现可能有助于

2019-03-16

Neuron:与神经递质血清素相关的特殊受体或能增强记忆的形成

2018年5月14日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Neuron上的研究报告中,来自哥伦比亚大学欧文医疗中心的科学家通过研究鉴别出了一种和神经递质血清素相关的特殊受体,或有望帮助研究人员开发增强大脑记忆的靶向药物,本文研究未来或许有一天也能帮助研究人员开发治疗认知损伤的患者。图片来源:medicalxpress.com文章中,研究人员分析了血清素在小鼠海马体中所扮演的关键角

2018-05-14

Alcohol and Alcoholism:神经递质对”酒瘾”的形成的作用

2018年2月13日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,来自印第安纳大学的研究者们发现神经递质谷氨酰胺对于酒精上瘾具有重要的作用。美国人群中存在30%的酒精依赖以及酗酒的现象,这对于人体健康、生活质量以及经济等等都存在负面的作用。"这项研究表明在饮酒过程中谷氨酰胺会发生变化,因此该分子有可能是治疗酒精依赖症状的新的靶点"。来自生理学与脑科学系的教授Sharlene Newman说道。(图片来源:

2018-02-13

Neuron:负责神经递质在突触间释放的关键分子

2017年9月5日/生物谷BIOON/---神经细胞之间的连接被称为"神经突触",这里发生的事件是神经细胞之间交流的核心。信号的传递起始于突触中的神经递质,而负责释放神经递质的是突触中的囊泡结构。这些囊泡从神经元的轴突一端释放,进而通过膜融合的方式进入另一个神经元中。最近,来自FMP的研究者们成功地鉴定出了一种负责突触中神经递质传递的关键分子。这一发现对于我们理解神经递质的传递以及对一些神经系统紊

2017-09-05

Nature:诺奖得主新研究 神经递质快速传递的“奥秘”

近日,来自美国斯坦福大学的研究人员在著名国际学术期刊nature上发表了一项最新研究进展,他们对大脑如何在神经细胞之间快速传递信号进行了前所未有的细节揭露。他们绘制了神经细胞上调控神经递质释放的一种重要蛋白复合体的3D原子结构,这能够帮助我们了解神经细胞之间如何在千分之一秒内完成信号传递,对于脑神经疾病治疗药物的开发具有重要意义。

2015-08-21