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1篇Cell和1篇Cell子刊揭示生长中的神经元通过形成突触获得竞争优势

2021年3月20日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学的研究人员发现一点竞争从来都不是坏事,尤其是在大脑中生长的新生神经元方面。他们利用遗传实验和计算机模型,阐明了幼鼠大脑发育的两个重要步骤:神经元的细胞体上生长出称为树突的分支延伸物,以及树突与其他神经元之间的连接。就像生物天线一样,树突通过称为突触的连接来接收其他神经元的传入

2021-03-20

源自双相障碍患者的星形胶质细胞影响神经元活动

星形胶质细胞是一种脑细胞,而源自双相情感障碍患者诱导性多能干细胞的星形胶质细胞不能为神经元活动提供理想的支持。3月5日,发表在Cell Press细胞出版社旗下期刊Stem Cell Reports上的一篇论文显示,这种疾病可以追溯到一种叫做白细胞介素-6(IL-6)的促炎分子,这种分子由星形胶质细胞分泌。虽然还需要进一步研究,但该结果强调了星形胶质细胞介导的炎症信号在精神疾病中的潜在作用。

2021-03-05

新研究发现,苹果还能促进神经元分化!

  “一天一苹果,医生远离我”, 这句大家耳熟能详的西方谚语,是否真的有道理呢?随着哺乳动物在特定饮食环境下的进化,植物性食物中的天然丰富化合物被发现对人体健康具有广泛的益处,可能已经成为了影响大脑结构和认知功能的环境决定因素之一,例如红葡萄皮中的白藜芦醇和绿茶中的儿茶素(EGCG)已被证明可以影响成年海马神经的发生。那么,苹果作为全世界

2021-02-24

揭示光激活大脑神经元表达的分子机制!

2021年2月28日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇刊登在国际杂志Scientific Reports上题为Competition between cyclization and unusual Norrish type I and type II nitro-acyl migration pathways in the photouncaging

2021-02-28

PNAS:研究揭示神经元激活实时图像

根据最近的一项研究,一种新型的分子电压传感器使观察工作中的神经细胞成为可能。波恩大学和洛杉矶加利福尼亚大学的研究人员现在已经成功地对其进行了重大改进。它允许以高的时间和空间分辨率观察活神经细胞中电信号的传播,从而能够调查以前无法进行研究的全新问题。该研究现已发表在《 PNAS》杂志上。

2021-02-03

Science子刊:利用源自iPS细胞的神经元可用于测试治疗克里斯蒂安森综合征的方法

2021年2月15日讯/生物谷BIOON/---克里斯蒂安森综合征(Christianson syndrome, CS)是一种X连锁遗传性疾病,其特点是出生后大脑生长减少,智力残疾,癫痫以及在平衡和语言方面有困难。一项新的研究为治疗克里斯蒂安森综合征(Christianson syndrome, CS)提供了新的见解。相关研究结果发表在2021年2月10日的

2021-02-15

Diabetes:科学家识别出负责2型糖尿病发生的特殊神经元细胞

2021年2月5日 讯 /生物谷BIOON/ --疾病几乎从来都不只在你的脑海里,近日,一篇刊登在国际杂志Diabetes上的研究报告中,来自德州理工大学等机构的科学家们通过研究发现,大脑中一类特殊的神经元或在2型糖尿病的发病过程中扮演着关键角色。2014年,研究者Andrew Shin教授开始研究揭示人类机体如何调节支链氨基酸(Branched-chain

2021-02-05

研究发现果蝇节律神经元门控记忆消退的机制

   在经典条件反射中,一个中性刺激与具有奖赏或惩罚作用的非条件刺激进行偶联,就能成为可以单独引发奖赏或惩罚反应的条件刺激,形成“条件刺激预示着非条件刺激会发生”的记忆。记忆形成后,若反复发生条件刺激单独出现而不伴随非条件刺激的情况,那么条件刺激对非条件刺激的预示作用就会被重新评估,甚至形成“条件刺激预示着非条件刺激不会发生”的

2021-02-08

或许是大脑中的特殊神经元在发挥作用!

2021年2月13日 讯 /生物谷BIOON/ --对食物的负面体验通常会让我们无法忍受再吃这种食物的想法;日前,一篇刊登在国际杂志Current Biology上的研究报告中,来自苏塞克斯大学等机构的科学家们利用蜗牛作为研究对象进行研究发现,不好的经历或会诱发机体大脑发生改变,从而影响机体未来的饮食习惯。与其它许多动物一样,蜗牛也很喜欢糖,当其接触到糖时就

2021-02-12

Sci Rep:研究揭示神经元的生长方向

大脑神经损伤无法轻易再生的原因之一是神经突不知道它们应朝哪个方向生长。来自波鸿鲁尔大学,巴黎索邦大学和不伦瑞克工业大学的研究人员团队揭示了使用磁性纳米粒子可以帮助神经元生长。由分子神经生物化学高级研究员Rolf Heumann教授领导的团队研究将长期缓解诸如帕金森氏症等神经退行性疾病的影响。工作结果近日发表在《Scientific Reports》杂志上。

2021-01-20