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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
重磅!科学家鉴别出决定细胞命运的干细胞特性
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
重磅!发现控制大脑可塑性的基本规则
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
PNAS:将人血液中的T细胞直接转化为功能性<font color='red'>神经元</font>,转化效率高达6.2%
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
重磅!构建出将皮肤细胞转化为<font color='red'>神经元</font>的重编程配方
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
新研究阐明大脑干细胞的身份
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
激活溶酶体可让衰老的神经干细胞恢复青春
Brunet说,“我们对这一发现感到吃惊,这是因为静息的或者说静止的神经干细胞被认为是一种真正原始的细胞类型,它们仅等待活化。但是如今,我们了解到它们拥有比活化的神经干细胞更多的蛋白聚集物,并且这些蛋白聚集物随着细胞衰老而继续堆积。如果我们移除这些蛋白聚集物,那么我们能够提高这些细胞活化和产生新的神经元的能力。如果能够恢复这种蛋白加工功能,那么这对让衰老的静止性神经干细胞‘恢复青春’可能是非常重要的。”[查看]
http://cxbio.com/Article/lygxblfrhzlazaezhmbd_1.html
Nature:帕金森疾病研究取得重大突破!机体运动或许仅需要“一阵”多巴胺就能开启!
从早上到晚,我们从来不会停止在正确的时间和速度上来执行机体的动作,但帕金森疾病患者则会失去对机体自愿行动的自然控制能力,帕金森疾病是由制造多巴胺的神经元细胞死亡所诱发的,而神经元位于大脑的黑质区域;近日一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自哥伦比亚大学等机构的研究人员通过研究深入理解了这些神经元所具有的精确正常功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturepjsjbyjqdzdtpj_1.html
PNAS:如何让小鼠吃的更少?
最近,来自纽约州立大学的研究者们发现,通过人为刺激小鼠大脑中隔复合体(medial septal complex)中的神经元,能够导致小鼠食欲的下降,相关结果发表在《PNAS》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnasrhrxscdgs_1.html
Science:首次从结构上揭示帕金森病的关键组分的毒性产生机制
在一项新的研究中,来自英国、意大利和西班牙的研究人员观察到与帕金森病相关的毒性蛋白聚集物如何破坏健康的神经元的细胞膜,导致它们的细胞壁出现缺陷,最终导致一系列诱导神经元死亡的事件。相关研究结果发表在2017年12月15日的Science期刊上[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencesccjgsjspjsbd_1.html
Science:在帕金森病早期进行抗氧化剂治疗有望阻止神经退化,改善<font color='red'>神经元</font>功能
在一项新的研究中,来自美国、德国和卢森堡的研究人员鉴定出一种有害的导致帕金森病患者出现神经元退化的级联事件,并且找出干扰它的方法。相关研究结果于2017年9月7日在线发表在Science期刊上[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezpjsbzqjxkyhj_1.html
Cell:揭示小胶质细胞能量短缺为何会增加阿尔茨海默病风险
在一项新的研究中,来自美国华盛顿大学圣路易斯医学院的研究人员在小鼠中证实TREM2基因发生高风险突变会导致清除大脑中碎片的免疫细胞(即小胶质细胞)缺乏能量。当这些免疫细胞在缺乏能量下工作时,它们不能够阻止神经元产生有害的斑块。当人们变老时,这些斑块往往在大脑中聚集。这些发现提示着给大脑中的清理大军(即小胶质细胞群体)提供能量可能会降低神经损伤和预先阻止阿尔茨海默病患者经历的记忆丧失和意识混乱。相关研究结果发表在2017年8月10日的Cell期刊上[查看]
http://cxbio.com/Article/celljsxjzxbnldqwhhzj_1.html
Curr Biol:重磅!科学家鉴别出能控制大脑“生物钟”的特殊<font color='red'>神经元</font>
近日,一项刊登于国际杂志Current Biology上的研究报告中,来自弗吉尼亚大学的研究人员通过研究发现,大脑中能够产生快乐信号神经递质多巴胺的神经元或许能够直接控制大脑的昼夜节律中心(生物钟),而该区域能够帮助调节机体的饮食周期、代谢及醒睡周期,从而影响机体适应时差和轮班的能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/currbiolzbkxjjbcnkzd_1.html
Cell Rep:科学家在培养皿中重现帕金森“病症” 新型潜在疗法有望被开发
长期以来,研究人员在帕金森疾病患者的大脑中发现控制运动的神经元会出现异常波动的情况,这可能会诱发患者机体出现颤抖等表现,近日,来自布法罗大学的研究人员通过研究在培养皿中再现了神经元所出现的这种异常波动现象,这或为后期研究人员开发治疗帕金森疾病的新型疗法提供了新的希望[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepkxjzpymzzxpjs_1.html
维持我们生物钟的竟然是大脑中的这些填充物?
科学家们发现,曾经被认为只是简单地为神经元占位的脑细胞实际上可能在帮助调节昼夜节律行为方面发挥重要作用。星形胶质细胞是一种神经胶质细胞 – 即通常被称为“神经系统的胶水”的、为神经元提供支撑和保护的支持细胞。 但是一项新的研究表明,星形胶质细胞不仅仅是间隙填充剂,而且它对于保持我们身体的内部时钟是至关重要的。[查看]
http://cxbio.com/Article/wcwmswzdjrsdnzdzxtcw_1.html
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