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当大脑中形成新记忆时神经细胞中的饱和脂肪酸水平就会升高!

2021年6月30日 讯 /生物谷BIOON/ --诸如花生四烯酸等多不饱和游离脂肪酸(FFAs,Polyunsaturated free fatty acids)主要是由膜磷脂上的磷脂酶活动所释放的,其长期以来被认为对机体的学习和记忆有益,而且FFAs还被认为是机体神经传递和突触可塑性的调节子,然而在学习过程中,大脑中特定区域中其它FFA和磷脂的确切性质目

2021-06-30

Mol Ther: 靶向中枢神经细胞腺相关病毒载体疗法有助于治疗甲基丙二酸血症

甲基丙二酸血症(MMA)是一种严重的代谢紊乱,最常见的病因是甲基丙二酰辅酶A突变酶(MMUT)基因的突变。 MMA患者往往会经历多系统的疾病表现,即使在肝移植后也仍然存在神经系统疾病进展的风险。因此,将MMUT输送至中枢神经系统(CNS)可能会为患者提供神经保护,甚至可能为治疗带来好处。

2021-04-12

细胞移植治疗失明再添“新路”!科学家发现,这类新型细胞可恢复猴子视网膜功能

  《Stem Cell Reports》发布了一篇题为Surgical Transplantation of Human RPE Stem Cell-Derived RPE Monolayers into Non-Human Primates with Immunosuppression的报告。新加坡国立大学、美国西奈山伊坎医学院等处的

2021-01-18

科学家有望利用视网膜色素上皮干细胞来治疗人类失明症!

2021年1月18日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Stem Cell Reports上的研究报告中,来自西奈山医院等机构的科学家们通过研究发现,将来自人类尸体的视网膜细胞(retinal cells)移植到灵长类动物模型的眼睛后,这些视网膜细胞竟然能够得以存活,这一研究突破有望未来帮助研究人员开发治疗人类失明症的新型细胞疗法。视网膜

2021-01-18

中山眼科中心肖传乐和刘奕志团队开发Nanopore测序数据新校正组装算法,并组装视网膜细胞瘤的高完整度基因组

   三代测序技术(PacBio和Oxford Nanopore)可解决基因组重复区域的组装难题,提高基因组完整性,已成为发育、再生、肿瘤和其它疾病过程中细胞基因组组装的主流技术。其中,纳米孔(Nanopore)测序技术的迅速发展更使得测序成本显着降低,并且由于其可实现超长读长(高达1Mbp),在复杂基因组组装中具有天然优势。然

2021-01-15

Nature:研究揭示大脑神经细胞多样性

长期以来,科学家一直在思考大脑的细胞类型是什么样的。现在,由贝勒医学院的Andreas Tolias博士,德国蒂宾根大学的Philipp Berens博士和瑞典斯德哥尔摩的Karolinska研究所的Rickard Sandberg博士领导的一项研究揭示了迄今为止大脑中神经类型多样性最详尽,最完整的特征。相关结果已发表在《Nature》杂志上。

2020-12-03

自由基对大脑有益,竟可促进神经细胞产生新的神经细胞

2020年12月8日讯/生物谷BIOON/---活性氧分子,也被称为“自由基”,通常被认为是有害的。然而,如今事实证明,它们控制着对大脑的适应能力非常重要的细胞过程,至少在小鼠身上是这样。来自德国神经退行性疾病中心(DZNE)和德累斯顿大学再生治疗中心(CRTD)的研究人员于2020年12月3日在线在Cell Stem Cell期刊上发表了这一研究成果,论文

2020-12-08

bioRxiv:通过编辑人类神经细胞中的关键基因或有望改变其患阿尔兹海默病的风险

2020年12月5日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一篇发表在预印版平台bioRxiv上的研究报告中,来自拉瓦尔大学等机构的科学家们通过研究表示,通过编辑神经细胞中的关键基因或能增加个体患阿尔兹海默病的风险,文章中研究人员描述了如何对相关基因进行编辑以及其所产生的影响效应。此前研究结果表明,参与阿尔兹海默病发生的其中一个风险因素就是脑细胞中β-淀粉样蛋

2020-12-05

Nat Neurosci:揭示新冠病毒通过入侵嗅粘膜中的神经细胞进入大脑

2020年12月1日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自德国柏林夏里特医学院的研究人员利用死后组织样本,研究了新型冠状病毒SARS-CoV-2能够进入COVID-19患者大脑的机制,以及一旦这种病毒进入大脑,人体免疫系统如何加以应对。他们发现SARS-CoV-2通过嗅粘膜(olfactory mucosa)中的神经细胞进入大脑。此外,他们首次能

2020-12-01

Neuron:科学家开发出新方法来恢复受损神经细胞的髓磷脂功能 或有望帮助治疗多发性硬化症

2020年11月16日 讯 /生物谷BIOON/ --缺少髓磷脂(myelin)是神经细胞在损伤和某些疾病发生后无法进行恢复的原因之一,髓磷脂是一种包裹在神经细胞轴突周围的脂质物质,其就好像绝缘体一样,覆盖着较长的轴突,从而使得神经元之间的高速通讯成为可能,如果没有髓磷脂的话,神经元或许就无法更好地协调沟通,从而就会使其无法发挥理想的功能。近日,一篇刊登在国

2020-11-16