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Nature:神经细胞的“充电宝”——胶质细胞竟能为疼痛神经元“快递”能量!

来自杜克大学等机构的科学家们通过研究揭示了疼痛背后一个崭新且动人的细胞互助故事:原来,我们体内的卫星胶质细胞竟能通过搭建“纳米隧道”,为能量耗竭的感觉神经元“快递”健康的线粒体。

2026-01-16

Science:大脑皮层中,脑细胞之间的突触信号传递即使在钙离子浓度较低的情况下也能发挥功能

研究人员使用小鼠脑组织研究了初级躯体感觉皮层中的细胞。他们在实验系列中结合了多种方法:利用膜片钳技术,他们测量了相连神经元对的电信号。

2025-07-23

突触可塑性新发现!Science最新研究解开大脑学习之谜

本研究发现为理解大脑如何在学习过程中选择特定突触进行可塑性改变提供了新的视角。

2025-05-03

《自然·神经科学》:衰老“累坏”神经元!科学家发现,衰老神经元中RNA失调,使神经元长期处于应激状态,削弱神经元压力“弹性”

研究表明,衰老本身会在机制和功能上破坏神经元中RNA代谢的稳定性,降低衰老神经元对急性应激的反应和恢复能力,而这会进一步加速衰老介导的RNA失调。

2025-06-27

痛感神经元竟是过敏 “始作俑者”!Nature 揭秘神经-免疫对话改写过敏治疗思路

来自威尔康奈尔医学院等机构的科学家们通过研究揭示了一个颠覆传统认知的发现:肠道中的痛感神经元竟能直接“唤醒”免疫反应,驱动过敏与哮喘的发生,相关研究发现不仅改写了我们对过敏机制的理解。

2026-01-12

Nat Commun:新研究揭示精胺调节tau蛋白和α突触核蛋白机制,有望开发出治疗阿尔茨海默病和帕金森病的新方法

研究表明,精胺通过生物分子凝聚导致有害蛋白质聚集,并在某种意义上"凝结"在一起,这促进了一个称为自噬的过程。

2025-11-26

觅食节律行为神经机制研究取得进展

这一研究以嗅觉系统为切入点,揭示了一簇对觅食行为持续压制的抑制性嗅觉投射神经元,且节律系统通过多巴胺信号,在清晨解除了其对觅食行为的抑制,实现了觅食行为节律调控的去抑制神经环路。

2025-10-10

突触如何动态调控神经网络行为

这项研究不仅挑战了我们对电突触传统功能的认知,还为神经科学领域提供了一个全新的研究范式,并为神经疾病的治疗带来了光明的前景。

2025-01-02

湘雅团队发现,过度剧烈运动会促使肌肉释放线粒体外囊泡,损害突触线粒体运输,最终导致认知功能受损

过度剧烈运动导致的乳酸堆积会刺激肌肉分泌线粒体来源外囊泡(MDV),干扰向突触的线粒体运输和突触能量供应,最终导致认知功能障碍。

2025-12-06

Nature重磅:癌细胞劫持神经系统,诱导神经损伤,导致慢性炎症和免疫治疗耐药

这项研究表明,癌症诱导的神经损伤(CINI)及其相关慢性炎症介导了抗 PD-1 疗法的耐药机制。这些发现还可作为识别生物标志物以及开发治疗药物的基础,以克服多种癌症患者对于抗 PD-1 疗法的耐药性。

2025-08-22