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突触可塑性新发现!Science最新研究解开大脑学习之谜

本研究发现为理解大脑如何在学习过程中选择特定突触进行可塑性改变提供了新的视角。

2025-05-03

打破昼夜节律局限!Nat Neurosci:CLOCK 基因揭秘人类大脑认知超凡进化的关键密码

时钟基因是一组已知有助于调节人体内部24小时周期(也称为昼夜节律)的基因。其中一个基因是所谓的CLOCK基因,它编码一种调节其他基因活性的蛋白质,有助于睡眠和觉醒的周期性模式。

2025-07-30

Nature Chemical Biology:浙江大学叶存奇团队发现细胞合成磷脂的精确生物节律

研究团队利用真核单细胞酵母模型,首次捕捉到了磷脂合成的内源性节律,并提出该节律能够整合环境信号,从而调控磷脂合成的时间进程,最终优化细胞的代谢效率。

2025-04-15

Cell:动物利用电突触微调感官信息以做出更好的行动决定

在这项新研究中,这些作者研究了神经元之间的一种特定类型的连接,称为电突触,它不同于更广泛研究的化学突触。

2025-01-30

突触如何动态调控神经网络行为

这项研究不仅挑战了我们对电突触传统功能的认知,还为神经科学领域提供了一个全新的研究范式,并为神经疾病的治疗带来了光明的前景。

2025-01-02

PLoS Comput Biol:人体生物钟在较高温下通过扭曲基因活动来保持24小时的节律

研究结果表明,波形扭曲是生物钟如何在温度变化时仍能保持准确和同步的关键部分。

2025-07-31

Stem Cell Reports:胆碱能神经元如何通过突触连接“喂养”胶质母细胞瘤?

构建人类iPSC衍生胆碱能神经元与胶质母细胞瘤共培养模型,证实二者存在结构和功能突触连接,且胆碱能输入借直接接触和可溶性因子促肿瘤增殖,该过程依赖胆固醇合成。

2025-06-24

Neuron:大脑突触的“幕后英雄”,科学家揭示α2δ亚基调控神经信号强度背后的分子机制

本文研究为理解大脑突触的发育和功能调控提供了新的视角,研究人员不仅揭示了α2δ亚基对突触前关键蛋白Munc13-1的调控作用,还明确了其在钙通道组织中的功能。

2025-07-07

Sci Adv:帕金森疾病与黑色素瘤的“共谋者”,科学家揭秘α-突触核蛋白的双重角色

本文研究不仅揭示了α-突触核蛋白在帕金森病和黑色素瘤中的双重角色,还有望帮助开发新型疗法;未来开发针对α-突触核蛋白的药物或许能同时降低帕金森病和黑色素瘤的发病风险。

2025-04-22

Science:大脑皮层中,脑细胞之间的突触信号传递即使在钙离子浓度较低的情况下也能发挥功能

研究人员使用小鼠脑组织研究了初级躯体感觉皮层中的细胞。他们在实验系列中结合了多种方法:利用膜片钳技术,他们测量了相连神经元对的电信号。

2025-07-23