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Nature:发现一些脑细胞衰老得更快,在阿尔茨海默病中也更为普遍

本研究介绍了一种名为MUSIC(单细胞多核酸相互作用图谱)的新技术,它允许人们窥视单个脑细胞内部,并绘制出染色质和RNA之间的相互作用图谱。

2024-06-02

Nature:单细胞技术揭示大脑衰老新轨迹

这项研究为阿尔茨海默病的病理生理特性提供了新的细胞基础,并为开发个性化的治疗方案奠定了基础。

2024-09-13

Nature Genetics:揭开基因与脑疾病的隐秘联系——从单细胞视角探索大脑奥秘

研究人员首次从单细胞层面对基因调控与脑疾病的关联进行了深入剖析,试图揭示疾病背景下基因表达的动态变化及其对脑部健康的影响。

2025-01-12

1篇Cell+1篇Science:基于TRIM21 的“特洛伊木马疗法”,可靶向清除脑细胞中的tau蛋白聚集物,小鼠重现活力

科学家们开发出了新的潜在疗法,可以选择性地清除与阿尔茨海默病有关的tau蛋白聚集物,并改善小鼠的神经变性症状。来自英国医学研究理事会(MRC)分子生物学实验室和剑桥大学英国痴呆症研究所的研究人员说,这

2024-09-25

研究发现,这种运动能延缓大脑衰老,改善大脑功能,且持续数年

结果表明,HIIT显著改善并延长了老年人的海马依赖性认知健康,且这种改善至少能维持5年,海马体体积和连接的变化是这种长期维持的基础。

2024-11-07

Nature:人类大脑为何能进化得如此庞大?研究揭示背后的细胞压力应对机制

人类大脑的进化不仅涉及物理体积的增长,还伴随着细胞内复杂分子调控机制的演变。

2024-11-23

Nature:科学家识别出一组能参与工作记忆的特殊脑细胞

PAC神经元在海马体中完成了这个关键过程,海马体是大脑内长期被认为是长期记忆核心的重要区域。本研究首次揭示了海马体可能在控制工作记忆方面同样担当着关键角色。

2024-04-23

Nature:促进早期大脑健康生长的基因也可促进成年时的胶质母细胞瘤产生

这一发现验证了一种广泛持有的理论,即肿瘤劫持了基因生长程序,导致成年时期生长失控,并可能为从源头治疗胶质母细胞瘤提供一条新的途径。

2025-01-29

脑中的“时间细胞”?Nat Neurosci:小鼠大脑中特定的“时间细胞”群对于学习复杂行为至关重要

James Heys博士提出:“我们认为,内嗅皮层可能兼具双重职能,既作为衡量距离的里程计,也作为记录时间流逝的时钟。”

2024-07-06

《神经元》:大脑如何衰老?55000个细胞多组学分析揭秘!

研究通过多组学单细胞测序揭示了不同细胞类型的基因调控情况,评估个体间多样性,为年龄和性别对人类神经元的影响提供了新的见解。

2024-06-07