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绘制单神经连接组,迈向理解大脑疾病的关键一步

这项研究的贡献是里程碑式的。它为我们提供了一种强大而可靠的框架,来构建和验证单神经元分辨率的全脑连接组。

2025-08-29

庄小威最新Science论文:揭示神经膜骨架由钙信号驱动的持续性动态重塑

该研究研究揭示了膜相关周期性骨架(MPS)的动态本质:在看似稳定的结构框架下,其持续经历着反复的局部分解与重构过程。

2025-08-12

Nature:揭示人类特有的DNA增强子与大脑发育和神经增殖有关

研究人员证实,一种人类特异性DNA增强子的微小遗传变化就能显著改变神经发育。这些研究结果深入揭示了DNA调控序列如何影响大脑结构,并提出了DNA进化变化导致神经发育障碍的潜在途径。

2025-05-30

Nature:揭示小胶质细胞和神经之间的串扰维持机体大脑内稳态背后的分子机制

本文研究首次揭示了一条以GM2周转为核心的小价值细胞-神经元双向通讯轴,在健康状态下,小胶质细胞会持续分泌Hex,为神经元“代劳”脂质降解。

2025-08-08

Cell:揭示对瘦素敏感的神经调节食欲和体重的潜在途径

综上,研究人员提出PNOC/NPY/LEPR神经元作为瘦素作用的介导者,为靶向肥胖治疗提供了有前景的靶点。

2025-05-30

Cell子刊:揭开司美格鲁肽的减肥机制,激活这种神经,让减肥更安全

研究首次解析了司美格鲁肽通过 AP/NTS Adcyap1+ 神经环路调控代谢的分子路径,揭示了“减脂保肌”的潜在靶点,为开发副作用更小、疗效更持久的肥胖治疗策略奠定了理论基础。

2025-06-03

腾盛博药宣布与健康集团就BRII-693的大中华区权益达成许可协议

• 健康元集团将主导BRII-693在大中华区的临床开发和商业化

2025-07-04

科学家揭秘神经突变背后的“沉默推手”

本研究首次阐明了Polβ通过修复TET介导的DNA去甲基化损伤来维持神经元基因组稳定性,其缺失会导致CpG位点突变的“爆发式”积累。

2025-08-20

Cell:发现"通讯杀手"蛋白,胶质细胞与神经对话崩了

一项由西奈山伊坎医学院领导的新研究,为理解阿尔茨海默病中脑细胞如何相互作用提供了迄今为止最全面的视角。该研究绘制了蛋白质相互作用网络,揭示了细胞间的通讯故障,并指出了新的治疗机会。

2025-09-28