打开APP

Nat Commun:神经回路绘制帮助我们更好地理解视力

在最近一项研究中,来自奥胡斯大学的研究人员发现了一组特殊的神经细胞的功能,这些神经细胞存在于眼睛中,可以感知视觉运动。这一发现让我们对大脑中的有意识的感觉印象如何发生在大脑中有了全新的认识,将来能够开发出有针对性的治疗影响神经系统及其感觉器官的疾病,如痴呆症和精神分裂症等的方法。

2020-04-18

neuroimage: 创造性思维能够激发大脑神经回路

创造力是人类最独特的能力和最持久的奥秘之一。创新性的想法和解决方案使我们的物种能够在充满威胁的大自然中生存并茁壮成长。然而,创造力不可能是生存的必要条件,因为许多不具备创造力的物种比人类更长久地繁荣发展。那么,是什么推动了创造力的进化发展呢?由德雷克塞尔大学博士生Yongtaek Oh和德雷克塞尔大学文理学院教授、创造力研究实验室主任John Kounios

2020-04-10

小野制药BTK抑制剂Velexbru获批治疗原发性中枢神经系统淋巴瘤(PCNSL)!

2020年03月27日/生物谷BIOON/--小野制药(Ono Pharmaceutical)近日宣布,该公司BTK抑制剂Velexbru(tirabrutinib hydrochloride,80mg片剂)在日本获得批准,用于治疗复发性或难治性原发性中枢神经系统淋巴瘤(PCNSL)。用药方面,Velexbru空腹服用,每日一次480mg。值得一提的是,Ve

2020-03-27

研究揭示中枢去甲肾上腺素能神经元发育调控新机制

 去甲肾上腺素是外周系统一类常见且非常重要的神经递质,可引起小血管收缩和血压增加。在中枢神经系统(脑)中,也存在一群特异性以去甲肾上腺素为神经递质的神经元;这些神经元主要分布于脑干的蓝斑核(Locus Coeruleus)中,它们的轴突投射至整个脑中,调控各个脑区神经元的活性。众多证据表明,中枢去甲肾上腺素系统和精神类疾病(如认知障碍、焦虑和抑郁)

2020-03-18

血液中的甘油三酯如何控制大脑奖惩回路中的神经元活性?

2020年3月11日 讯 /生物谷BIOON/ --高能量食物、肥胖和强迫性食物的摄入会让我们近乎上瘾,然而多年来科学家们并未阐明这些因素之间的关联性;近日,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自法国国家科学研究中心等机构的科学家们通过研究首次揭示了脂质营养物质如何对大脑的奖赏回路(reward circuit)产生反应,相关研

2020-03-12

J Neurosci:关键神经回路调控酗酒反应

科学家已经知道,大脑的杏仁核中心区(CeA)在与饮酒有关的行为中起着重要作用。然而,目前我们仍不清楚介导这些行为的确切脑细胞类型。

2019-12-17

Cell:新研究揭示胚胎时期神经回路是如何发育的

2019年9月26日 讯 /生物谷BIOON/ --神经元细胞的发育成熟最初需要从胚胎开始,直至到达神经系统。然而,我们目前并不清楚其中的详细过程。霍华德·休斯医学研究所的科学家Yinan Wan说:“我们目前猜测的很多过程是无法被观测的”。如今,Wan和她的同事们已经开发出了可以直接观察动物活动的工具。(图片来源:Wan et al, Cell. 2019)根据该团队的最新成果,利用新的成像技术

2019-09-27

BTK抑制剂tirabrutinib申请上市,治疗原发性中枢神经系统淋巴瘤(PCNSL)!

2019年09月03日讯 /生物谷BIOON/ --小野制药(Ono Pharmaceutical)近日宣布,已在日本提交BTK抑制剂tirabrutinib hydrochloride(ONO-4059,tirabrutinib)用于治疗复发性或难治性原发性中枢神经系统淋巴瘤(PCNSL)的制造和销售申请。此次申请基于一项多中心、开放标签、非对照I/II期研究(ONO-4059-02)的结果。该

2019-09-03

Nat Biotechnol突破:新型二价siRNA持续有效调控中枢神经系统基因表达

2019年8月15日讯 /生物谷BIOON /——使用小干扰RNA(siRNA)持续沉默整个大脑的基因表达目前还无法实现。为此,来自马萨诸塞大学医学院的Anastasia Khvorova领导的一个研究小组开发了一个新的siRNA结构--双siRNA (di-siRNA),可以在单次脑脊液注射后,实现小鼠和非人类灵长类动物的中枢神经系统(CNS)中有效持续的基因沉默。相关研究成果于近日发表在《Na

2019-08-15

Nature子刊:新方法向中枢神经系统靶向持续递送单克隆抗体治疗癌症脑转移

2019年8月14日讯 /生物谷BIOON /——大约15-40%的癌症会在中枢神经系统(CNS)中发生转移,但目前几乎没有治疗方法。基于单克隆抗体的癌症治疗广泛成功,但由于药物到达肿瘤位置的水平较低,对中枢神经系统转移的疗效有限。为了增强当克隆抗体治疗脑转移的疗效,近日来自加利福尼亚大学洛杉矶分校的Yunfeng Lu、Irvin S. Y. Chen和Masakazu Kamata教授课题组合

2019-08-14