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Nature Metabolism:胰岛素影响细胞能量的循环利用
胰岛素控制着许多细胞过程,并使它们适应身体当前的能量供应。马克斯普朗克生物智能研究所的Angelika Harbauer和她的团队发现,胰岛素调节的过程之一是神经元细胞发电厂的质量控制。当体内有足够的能量时,胰岛素有助于消除有缺陷的线粒体。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturemetabolismydsy_1.html
Nature:光和声可以清除阿尔茨海默氏症小鼠的淀粉样蛋白!
麻省理工学院发表在《自然》杂志上的一项新研究表明,用光和声音刺激关键的大脑节律可以增加中间神经元的肽释放,通过大脑的淋巴系统推动阿尔茨海默氏症蛋白的清除。[查看]
http://cxbio.com/Article/20240301_industrialnews_1.html
Cell Stem Cell:SARS-CoV-2可以感染多巴胺<font color='red'>神经元</font>,导致衰老
来自威尔康奈尔医学院、纪念斯隆凯特琳癌症中心和哥伦比亚大学瓦格洛斯内科和外科医生学院的研究人员表示, 表明感染了SARS-CoV-2的多巴胺神经元停止工作,并发出引起炎症的化学信号。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellstemcellsarscov2_1.html
《Cell Stem Cell》改变游戏规则的类器官模型
在南加州大学干细胞科学家的首次研究中,Giorgia Quadrato实验室开创了一种新的人类大脑类器官模型,该模型产生了小脑的所有主要细胞类型,小脑是一个后脑区域,主要由运动、认知和情感所必需的两种细胞类型组成:颗粒细胞和浦肯野神经元[查看]
http://cxbio.com/Article/cellstemcellgbyxgzdl_1.html
令人惊讶的蛋白质导致早期痴呆
MRC分子生物学实验室的科学家们已经确定TAF15蛋白聚集体是额颞叶痴呆的一个关键因素,这一发现可能会彻底改变诊断和治疗。该研究还探讨了TAF15在额颞叶痴呆和运动神经元疾病中的潜在作用。[查看]
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Nature:<font color='red'>神经元</font>之间的信息传递模型被颠覆了
普林斯顿大学的一个神经科学家和物理学家团队正在通过研究一种非常小但无处不在的蠕虫——秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)的大脑,帮助阐明信息是如何在大脑中流动的。最近一期的《Nature》杂志记录了实验的细节。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturesjyzjdxxcdmxbd_1.html
脊髓性肌萎缩的新靶点
芝加哥儿童医院Stanley Manne儿童研究所的Yongchao C. Ma博士的实验室发现了一种导致脊髓性肌萎缩症(SMA)运动神经元退化的新机制。这一发现为克服基因治疗和其他目前治疗SMA的重要局限性提供了一个新的治疗靶点。[查看]
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Nature:参与神经化学物质(如血清素和多巴胺)运动的转运蛋白结构
神经元通过一种叫做神经递质的化学信号相互交流。St. Jude儿童研究医院的科学家利用结构生物学专业知识确定了水疱单胺转运蛋白2 (VMAT2)的结构,VMAT2是神经元通信的关键组成部分。通过观察不同状态下的VMAT2,科学家们现在更好地了解了它的功能,以及蛋白质的不同形状如何影响药物结合——这是治疗多动症(过度运动)疾病(如图雷特综合症)的药物开发的关键信息。这项研究今天发表在《自然》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/20231107_industrialnews_1.html
人iPS细胞来源的胆碱<font color='red'>神经元</font>祖细胞 - ReproNeuro Ach(TM) kit
ReproNeuro Ach & Alzheimer's Disease Model Cells?人iPS 细胞诱导的神经细胞,用于阿尔茨海默病的研究[查看]
http://cxbio.com/Article/ReproNeuro_Ach_1.html
《Neuron》科学家发现脑力更新的生物标志物
加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员利用单细胞RNA测序(一种确定单个细胞中哪些基因被激活的方法),发现了一种新的生物标志物,可用于预测神经元在损伤后是否会再生。他们在小鼠身上测试了他们的发现,发现这种生物标志物在整个神经系统和不同发育阶段的神经元中始终是可靠的。这项研究于2023年10月16日发表在《Neuron》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/neuronkxjfxnlgxdswbz_1.html
人iPS细胞来源的谷氨酸能<font color='red'>神经元</font>祖细胞ReproNeuro Glu (TM) kit
ReproNeuro Glu & Alzheimer’s Disease Model Cells 人iPS 细胞诱导的神经细胞,用于阿尔茨海默病的研究。[查看]
http://cxbio.com/Article/ReproNeuro_Glu_1.html
Enzo常规荧光染料
Enzo常规荧光染料,用于淀粉样蛋白检测,脂类检测,膜电位检测?,线粒体检测,神经元检测和细胞核检测等应用[查看]
http://cxbio.com/Article/EnzoDye_1.html
《Neuron》新生物标志物预测<font color='red'>神经元</font>是否会再生
加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现了一种新的生物标志物,可以预测神经元在受伤后是否会再生。这一发现可以帮助科学家开发脊髓损伤和其他神经系统疾病的再生疗法。[查看]
http://cxbio.com/Article/neuronxswbzwycsjysfh_1.html
PNAS意外发现线粒体的更多功能:细胞可塑性
长期以来,研究人员一直认为,一旦细胞开始分化,长成皮肤细胞、肝细胞或神经元,这条道路就不能改变。但在过去的二十年里,科学家们意识到这条途径要复杂得多。现在,密歇根大学(University of Michigan)的一个研究小组以斑马鱼为模型,发现人体线粒体(细胞内为身体产生能量的细胞器)中的一个环可能允许细胞在分化的道路上后退。他们的研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasywfxxltdgdgnxbks_1.html
自闭症相关基因集中在小胶质细胞和多巴胺上
一项新的研究表明,与自闭症密切相关的10个基因中的任何一个发生突变,都会通过涉及多巴胺神经元和小胶质细胞增殖的途径,对斑马鱼的大脑大小、活动和行为产生几种趋同效应。[查看]
http://cxbio.com/Article/zbzxgjyjzzxjzxbhdbas_1.html
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