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J Neurosci:阿尔茨海默氏病新的药物靶标

2013年1月31日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,美国波士顿大学医学院(BUSM)研究人员发现蛋白Klotho在保持髓鞘功能正常中起着重要的作用,髓鞘是绝缘材料使神经细胞之间的快速通信。髓鞘是一层脂肪组织,包裹在某些神经元的轴突外,具有绝缘作用并提高神经冲动的传导速度,并有保护轴突的作用。

2013-01-31

Nat Neurosci:神经胶质细胞可帮助修复损伤的神经组织

2013年1月30日 讯 /生物谷BIOON/ --不像大脑和脊髓,外周神经系统在损伤之后具有惊人的再生能力,近日,来自马克斯普朗克研究所的研究人员通过研究发现,神经损伤之后,外周神经胶质细胞会产生生长因子神经调节蛋白1,其可以促使损伤的神经再生,相关研究成果刊登于国际杂志Nature Neuroscience上。

2013-01-30

J Neurosci:阿尔兹海默症的星形胶质细胞靶向疗法

2012年12月13日讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自肯塔基大学的研究者通过研究提供了一项直接证据,揭示了活性星形胶质细胞在阿尔兹海默氏症的发病中起着有害的作用。英国桑德斯布朗中心的研究者由NIH资助进行后期的相关研究。相关研究刊登于国际杂志Journal of Neuroscience上。 星形胶质细胞是一种非常充足的非神经元细胞,其对于维持健康的神经组织至关重要。

2012-12-13

Nat Neurosci.:为何有些人更了解他们想要什么

2012年12月11日讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自英国维康基金会(Wellcome Trust)的研究者通过研究揭示了大脑评估决策可靠性的分子机制,这项研究或解释为何有些人对某些选择具有较好的洞察力。相关研究刊登于国际杂志Nature Neuroscience上。 在一生之中,我们在不断评估着自己的选择以及基于我们可以获得到的信息来做出不同的选择。

2012-12-11

Nano Lett.:科学家利用电子显微镜首次拍到DNA照片

在詹姆斯-沃森和弗朗西斯-克里克推断出DNA的双螺旋结构59年后,意大利卡坦扎罗马格纳-格雷沙大学的物理学教授恩佐-迪-法布里奇奥,利用电子显微镜拍到这种支持生命的螺旋梯形结构的第一张直接照片。 以前科学家只能对DNA的结构进行间接观察。第一次发现这种双螺旋结构采用的是X射线结晶学技术,这项技术根据X射线遇到物质后被反弹回来的模式,重建它的结构。

2012-12-11

J Neurosci.:中科院心理所研究发现鼻两侧对视觉加工表现出不同的调制效应

在现实生活中,视觉和嗅觉都可以帮助人类习得和辨认物体,同时这两种通道之间也存在相互影响。已有的研究显示,视觉信息可以促进人们对相应嗅觉信息的探测,嗅觉信息也能反过来调节视觉信息的加工。但是人们对于这种跨通道交互作用发生在大脑加工的哪个阶段还不是很清楚。

2012-12-11

J Neurosci:揭示小神经胶质细胞保护机体神经系统免受损伤的分子机制

小神经胶质细胞(Microglia) (Credit: Image courtesy of McGill University) 2012年10月17日 讯 /生物谷BIOON/ --在神经系统许多病变中,通常会发生这样一种事件-小神经胶质细胞(Microglia)会被激活,从神经系统监督者的角色转变为“好战分子”。

2012-11-18

J.Neurosci.:猕猴腹侧视觉通路对不同视觉运动特征进行加工和处理的功能构筑和神经机制

9月26日,《神经科学杂志》在线发表了题为Distinct functional organizations for processing different motion signals in V1, V2, and V4 of macaque的研究论文。这项工作主要由来自中科大的访问博士研究生安旭同学,助理研究员弓洪亮和导师王伟研究员及其实验室其他工作人员共同完成。

2012-11-18

Nat Neurosci.:大脑高频电活动影响AD进程

2013年4月20日讯 /生物谷BIOON/--研究显示Aβ聚集形成老年斑对阿尔兹海默氏病(AD)发病进程至关重要。并且不止是Aβ的绝对含量,Aβ的性质同样也影响AD疾病进程。AD起因是由于两只Aβ形式不平衡造成的——健康Aβ40与不健康Aβ42相对比例减少。最近,科学家发现神经环路两个重要性质能够影响Aβ比例变化。研究人员发现神经元高频电活动模式和突触性质能够改变Aβ40/42比例。

2013-04-21

J Neurosci.:科学家发现PD过程中的不同类型神经元受损情况

2013年3月14日讯 /生物谷BIOON/--帕金森氏病(PD)是因多巴胺减少造成运动障碍。尽管科学家已经发现了该疾病的一般过程,但是PD发病细节还扔是个迷。 MIT脑科学研究院教授Ann Graybiel博士称,我们已经大体知道PD影响哪些脑区,但是进一步深究,寻找该病具体的发病机制仍然未知。 Graybiel实验室一项新研究深入研究了PD模型中多巴胺细胞造成的精确破坏。

2013-03-14