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Lancet Neurol:研究揭示了帕金森的<font color='red'>大脑</font>根源
伦敦国王学院的研究人员在病人出现任何帕金森相关的症状之前很多年发现了帕金森病在大脑中最早的症状。该研究结果发表在《The Lancet Neurology》杂志上,它挑战了传统的疾病观点,并可能导致开发筛查工具识别最危险的人群。[查看]
http://cxbio.com/Article/lancetneurolyjjslpjs_1.html
Acta Neuropathol:揭示帕金森病在脑细胞之间扩散新机制
在一项新的研究中,来自瑞典林雪平大学、卡罗林斯卡研究所、乌普萨拉大学和德国埃尔兰根大学医院的研究人员发现,神经细胞之间的较小通道参与了一种新发现的关于帕金森病如何在大脑中扩散的机制。这些结果表明有害的蛋白聚集物或者说沉积物能够结合通道形成蛋白并“搭便车”,并以这种方式扩散至健康细胞。相关研究结果近期发表在Acta Neuropathologica期刊上,论文标题为“Binding of α-synuclein oligomers to Cx32 facilitates protein uptake and transfer in neurons and oligodendrocytes”。[查看]
http://cxbio.com/Article/actaneuropatholjspjs_1.html
Nat Commun:人工智能促进阿尔兹海默症的研究
加州大学戴维斯分校和加州大学旧金山分校的研究人员已经找到了一种方法来训练计算机精确检测人类大脑组织中阿尔茨海默病的生物标志物。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunrgzncjaezhm_1.html
Nature:重大进展!中美德科学家揭示血清素并不仅仅是一种神经递质
在一项新的研究中,来自中国清华大学、美国西奈山伊坎医学院、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院、沙克生物科学研究所、洛克菲勒大学和德国马克斯-德尔布吕克分子医学中心的研究人员发现,作为一种长期以来因在大脑神经元之间传递信号的作用而闻名的大脑化学物质,血清素(serotonin)也能够以一种意想不到的方式调节神经元中的基因表达。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezdjzzmdkxjjsxq_1.html
科学家鉴别出治疗酗酒症的新型靶点
近日,来自俄勒冈健康与科学大学的科学家们通过研究鉴别出了一种新型基因,或有望作为一种新靶点帮助开发抑制和治疗酗酒的新型疗法,相关研究刊登于国际杂志Neuropsychopharmacology上。研究者表示,相比饮酒量较少的费灵长类动物而言,在大量饮酒的动物大脑中这种基因处于低表达状态。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjjbczlxjzdxxbd_1.html
科学家们发现<font color='red'>大脑</font>记忆与反馈调节之间的关系
贝勒医学院研究人员发表在《nature Neuroscience》杂志上的一篇文章揭示了蛋白质复合物NCOR1 / 2调节记忆的机制,该研究揭示了下丘脑外侧与海马,摄食和大脑记忆中心之间的意外联系。这一研究对大脑功能,包括与自闭症谱系障碍,智力障碍和神经退行性疾病研究的意义。[查看]
http://cxbio.com/Article/kxjmfxdnjyyfkdjzjdgx_1.html
人脑视觉信息编解码研究方面取得新进展
现代认知神经科学以及功能磁共振成像技术(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)的不断发展使得采用科学手段对大脑视觉皮层信号进行解读成为可能。研究人脑视觉信息解码模型不仅可以加深人们对人脑视觉信息处理机制的研究,还可以有力地促进新一代脑-机接口(Brain-Computer Interface, BCI)技术的发展。[查看]
http://cxbio.com/Article/rnsjxxbjmyjfmqdxjz_1.html
细菌真地也会在我们的<font color='red'>大脑</font>中安家吗?
我们知道肠道中的细菌群体对我们的健康有很大的影响。这些相同的细菌可能会在我们的大脑中安家吗?在美国加州圣地亚哥市举办的2018年美国神经科学学会(Society for Neuroscience)年会上呈现的一张海报引起了人们对高分辨率细菌显微图的关注,这些显微图表明这些细菌明显地穿入和栖息在健康人类大脑的细胞中。[查看]
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英国生物样本库发布大规模遗传数据
近日在线发表于《自然》的两篇论文集中介绍了英国生物样本库的遗传数据。两篇论文对整个数据集进行了详细描述,并对大脑遗传结构进行了深入研究。该数据集涵盖了约50万个个体的全基因组遗传数据、临床测量以及健康记录。[查看]
http://cxbio.com/Article/ygswybkfbdgmycsj_1.html
新研究发现人们能够记住5000张面孔!
人类通常生活在约100人的小团体中,但该研究表明,我们的面部识别能力使我们能够处理在现代世界中遇到的成千上万的面孔。 来自约克大学心理学系的Rob Jenkins博士说:“我们的研究主要集中在人们实际知道的面孔数量上 - 我们还没有发现大脑在处理面孔数量上的极限。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyjfxrmngjz5000zmk_1.html
重磅!新技术或能高效制造<font color='red'>大脑</font>干细胞
研究者Paul Tesar博士说道,从多能干细胞中以高纯度大规模制造特殊的大脑干细胞能作为一种强大的工具帮助研究中枢神经系统疾病。这项研究中我们将新技术应用到了髓磷脂疾病的一船模型中,随后我们发现了一种化合物或能帮助疾病状态下的髓磷脂产生细胞继续存活。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbxjshngxzzdngxb_1.html
我国青年学者用干细胞疗法让眼盲小鼠见到光明
姚凯说,通过对小鼠的大脑活动测量结果证实,这些新生神经元成功地整合到视觉通路中,并将光信号传递给了大脑视觉皮层,先天性眼盲的小鼠产生了视觉反应。 多位国际眼科专家均表示,此项研究为基因治疗和干细胞治疗领域内的突破性成果,特别是在利用内源性干细胞治疗遗传性疾病方面做出了创造性发展。[查看]
http://cxbio.com/Article/wgqnxzygxblfrymxsjdg_1.html
强化血压控制可能有助于保持<font color='red'>大脑</font>健康
初步研究表明,严格的血压控制不仅有益于心脏,还有助于拯救你的大脑[查看]
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新研究:干细胞技术构建人脑再下一城
人类大脑器官的产生既困难又耗时且昂贵,需要复杂的工具和专门知识来首先从皮肤细胞中产生能够变成几乎任何类型细胞的人类诱导多能干细胞( iPSCs ),也被称为成纤维细胞,然后指导这些ipsCs分化成各种相互关联的细胞类型,包括像大脑这样的器官。[查看]
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<font color='red'>大脑</font>类器官的新型培育方法
在新论文中,资深作者Muotri及其同事描述了一种新的,快速且经济有效的方法,可以将个体体细胞直接重新编程为数百个人的皮质类器官。为此,他们压缩并优化了该过程的几个步骤,以便体细胞被重新编程,扩展和刺激,几乎同时形成皮质细胞。 Muotri说,结果是皮质类器官完全从体细胞发育,只需轻微操作。[查看]
http://cxbio.com/Article/dnlqgdxxpyff_1.html
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