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Science:大脑的阿片样物质通路解释了为什么我们即使吃饱了也渴望甜食

对小鼠大脑的研究表明,一组神经细胞,即所谓的POMC神经元,对此负有责任。一旦小鼠接触到糖,这些神经元就会变得活跃,这有助于它们的食欲。

2025-02-19

Science子刊:新研究表明生物素有望保护大脑免受锰暴露引起的损伤

这项研究表明作为一种由肠道细菌合成的微量营养素,生物素可以增强大脑中的多巴胺产生。补充生物素可以逆转果蝇和iPSC衍生神经元中的神经毒性,改善线粒体功能,减少细胞损失。

2025-02-20

Nature:新研究表明来自母体的X染色体可能会加速大脑衰老

这项研究开启了关于X染色体如何影响大脑健康的新篇章,也为未来探索减缓大脑衰老的方法提供了希望。

2025-02-14

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

Cell Rep:GelMA-Cad水凝胶让大脑模型更接近真实

GelMA-Cad培养的类器官更贴近人类胎儿群体,神经元的自发兴奋性突触后电流更多,这证明基质连接的信号肽可影响分化,GelMA-Cad可作为Matrigel的替代物用于神经类器官培养。

2024-11-07

《自然》子刊:引产药或可疏通大脑排污系统!研究发现,前列腺素F2α能增加老年大脑排出“垃圾”的效率,并使其恢复到年轻状态

该研究证实,老年小鼠颈部淋巴结的功能会随着年龄的增长而逐渐下降,作为脑脊液排污的重要环节,颈部淋巴结的功能恢复可以提高老年小鼠大脑清除有毒蛋白的效率。

2024-09-02

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

Nat Commun:科学家开发出一种能大量产生大脑类器官的新方法,Hi-Q技术让大脑疾病研究更上一层楼

Hi-Q技术解决了大脑类器官研究中的许多限制,通过通用而强大的方式批量生产大脑类器官,为疾病建模和高通量化合物筛选铺平了道路。

2025-01-07

《科学》:感受改造大脑!科学家揭示情感刺激导致的行为变化的遗传学机制

在《科学》杂志上,美国南卡罗来纳医科大学的研究团队发表了最新研究结果[1],他们揭示了

2024-12-20

中山大学最新:多吃这类食物,脂肪肝风险或降低29%,并延缓大脑衰老

研究显示,饮食中黄酮类化合物摄入量较高,有助于减缓认知衰老,降低痴呆发病风险。

2025-01-19