打开APP

J Neurosci:改变几十年来科学认知 谷氨酸盐或在神经肌肉发育过程中扮演重要角色

几十年来,科学家们都认为在机体发育过程中乙酰胆碱是唯一能够控制肌肉和神经连接的神经递质;然而实际上这种认知或许是错误的,大脑中常见的神经递质谷氨酸盐或许在上述过程中也非常有必要。

2016-09-21

新型芯片复制神经肌肉接头有助于为神经肌病测试药物

麻省理工学院(MIT)工程师们开发出一种复制神经肌肉接头(神经和肌肉之间至关重要的连接)的微流控设备(microfluidic device)。该设备约有25美分硬币大小,包含单个肌条和一小组运动神经元。研究人员能够在逼真(

2016-09-02

Science子刊:新型芯片复制神经肌肉接头有助于为神经肌病测试药物

2016年8月9日 讯 /生物谷BIOON/ --麻省理工学院(MIT)工程师们开发出一种复制神经肌肉接头(神经和肌肉之间至关重要的连接)的微流控设备(microfluidic device)。该设备约有25美分硬币大小,包含单个肌条和一小组

2016-08-09

Science子刊:新型基因疗法或可有效治疗肌肉萎缩

一项发表在国际杂志Science Translational Medicine上的研究报告中,来自华盛顿州立大学的研究人员通过研究开发了一种用于治疗肌肉萎缩的新型基因疗法,该研究或可拯救数百万遭受肌肉萎缩疾病患者的生命。

2016-07-31

蒋继发——中国科学技术大学——研究方向为微分方程与动力系统. 目前感兴趣的领域是: 单调与竞争动力系统; 反应扩散方程与无限维动力系统; 生物数学.

研究方向为微分方程与动力系统. 目前感兴趣的领域是: 单调与竞争动力系统; 反应扩散方程与无限维动力系统; 生物数学.

2016-07-26

刘杰——武汉科技学院——非线性系统理论,混沌的识别、控制与同步,复杂动力网络的动力学分析,系统生物学、社会网络分析等

非线性系统理论,混沌的识别、控制与同步,复杂动力网络的动力学分析,系统生物学、社会网络分析等

2016-07-26

王毅——中国科学技术大学——目前感兴趣的领域是非线性微分方程,无限维动力系统,非自治及随机动力系统,生物数学。

目前感兴趣的领域是非线性微分方程,无限维动力系统,非自治及随机动力系统,生物数学。

2016-07-26

刘贤宁——西南大学——生物数学、微分方程、差分方程、动力系统、分枝理论等

生物数学、微分方程、差分方程、动力系统、分枝理论等

2016-07-26