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- 大脑具有体内平衡机制,以防止所有细胞同时活动造成的细胞能量耗竭。此外,随着动物睡眠觉醒状态的变化,大脑中的脑血流量和葡萄糖摄取会随着大脑中细胞活动的变化而波动。在这些脑能量稳态机制下,脑中的细胞能量状态应该可以保持恒定。但是,这还没有经过实验证明。[查看]
- http://cxbio.com/Article/communbiolqxysmztxpc_1.html
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- 整个胃肠道系统中嵌入的是一种更为广泛的神经元阵列,其会协调几乎所有的活动,包括消化、肠道运动以及对有害刺激的反应等,这些细胞就组成了肠道神经系统(ENS,enteric nervous system),并能将信号传输到大脑中,但其非常稀少且很脆弱,很难进行分离和深入研究,近日,一项刊登在国际杂志Cell上题为“The Human and Mouse Enteric Nervous System at Single-Cell Resolution”的研究报告中,来自MIT博德研究所等机构的科学家们通过研究克服了这一问题,研究人员开发了一种新方法来产生人类和小鼠ENS的单细胞图谱。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cellzbjdkxjmcgzdxbfb_1.html
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- 正常的大脑发育需要神经元和非神经元(也称为神经胶质)细胞之间的精确相互作用。筑波大学的研究人员在一项新研究中揭示了蛋白质精氨酸甲基转移酶(PRMT)1的丧失如何导致神经胶质细胞破裂并影响大脑的正常发育。[查看]
- http://cxbio.com/Article/jneuroscigjdbdjdnfy_1.html
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- 在最近一项研究中,哈佛医学院/波士顿儿童医院的科学家开发了一种可植入技术,该技术可发现感觉神经元与免疫细胞之间的相互作用。[查看]
- http://cxbio.com/Article/natbiotechnolgzsjyjh_1.html
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- 在最近一项研究中,科学家发现神经星形胶质细胞中一种重要的能量调节剂——AMPK的缺失会导致神经元死亡,进而导致动物自发性脑癫痫发作。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cellrepyjjssjygnwcdg_1.html
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- 香港大学李嘉诚医学院教授袁国勇研究表明,SARS-CoV-2可以感染神经元来源的细胞,并进行复制。与这一发现一致的是,他们发现SARS-CoV-2可以感染和损伤仓鼠的嗅觉感觉神经元。[查看]
- http://cxbio.com/Article/gddtdsczmxgzjgrrzsxt_1.html
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- 蛋白的毒性形式往往被认为会诱发阿尔兹海默病患者大脑中神经元的死亡,近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自隆德大学等机构的科学家们通过研究发现,老年人群大脑中毒性tau蛋白的扩散或会通过连接的神经元发生,同时β淀粉样蛋白会促进毒性tau蛋白的扩散过程。[查看]
- http://cxbio.com/Article/natcommunjmdxtaudbza_1.html
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- 在一项新的研究中,来自德国马克斯普朗克脑研究所的研究人员研究了一组多样化的神经元蛋白如何可能由在体积较小的突触中存在的有限数量的多核糖体合成。相关研究结果发表在2020年1月31日的Science期刊上[查看]
- http://cxbio.com/Article/encebdjzsczcrwgshysy_1.html
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- 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
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- 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
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- 来自加利福尼亚大学的科学家们通过研究鉴别出了能够影响神经干细胞命运的固有细胞特性,这些特性或许会影响神经干细胞分化称为哪种脑细胞,比如神经元、星形细胞和少突神经胶质细胞等,相关研究结果或能帮助研究人员开发出新方法来预测或控制干细胞的命运,从而更好地应用于人类的移植治疗中。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zbkxjjbcjdxbmydgxbtx_1.html
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- 我们的大脑具有很高的灵活性或“可塑性”,这是因为神经元能够通过与其他的神经元建立新的或更强的连接来做新的事情。但是,如果一些连接得到强化,那么神经科学家们就会推理神经元必须进行相应地抵消,以免它们接收到过多的输入信号。在一项新的科学研究中,来自美国麻省理工学院皮考尔学习与记忆研究所的研究人员首次证实了这种平衡是如何实现的:当一个被称为突触的连接得到强化时,紧邻的突触基于一种至关重要的被称作Arc的蛋白的作用而发生减弱。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zbfxkzdnksxdjbgz_1.html
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- 在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学医学院的研究人员发现在仅加入4种蛋白大约3周内,就能够在实验室中将人血液中的免疫细胞直接转化为功能性的神经元。这种显著的转化并不需要这些免疫细胞首先进入一种被称作多能性的状态,相反是通过一种更加直接的被称作转分化的过程发生的。[查看]
- http://cxbio.com/Article/pnasjrxyzdtxbzjzhwgn_1.html
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- 在一项新的研究中,美国斯克里普斯研究所的Kristin Baldwin教授及其团队想要知道简化和扩展让利用皮肤细胞直接制造出神经元的编码工具盒(coding toolbox)是否是可能的。Baldwin实验室成员Rachel Tsunemoto博士在之前的一项研究中已提示着一次仅利用两种转录因子产生特定类型的神经元是可能的(Nature Neuroscience, 2015, doi:10.1038/nn.3887)。因此,她和其他的实验室成员设计和测试了大量的双转录因子编码以便观察它们是否能够将皮肤细胞转化为具有神经元基本核心特征(比如它们的形状和电兴奋性)的细胞。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zbgjcjpfxbzhwsjydzbc_1.html
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- 一类被称作星形胶质细胞神经干细胞(astrocyte neural stem cell)的脑细胞能够自我更新和再生新的神经元,特别是在遭受大脑损伤后。另一类被称作室管膜细胞(ependymal cell)的脑细胞在大脑和脑脊液之间提供支持性衬里。[查看]
- http://cxbio.com/Article/xyjcmdngxbdsf_1.html
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