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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
Neuron:改写教科书!溶酶体参与细胞结构重建!
一项关于溶酶体的新发现颠覆了我们对这个细胞废物加工厂的认识,同时还颠覆了我们对机体组织形成及重塑方式的认识,这项研究成果近期发表在《神经元》杂志上。[查看]
http://cxbio.com/Article/neurongxjksrmtcyxbjg_1.html
挑战常规!tau蛋白磷酸化起初是为了保护<font color='red'>神经元</font>
澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)和澳大利亚神经科学研究所的研究人员进一步揭示了导致阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)的细胞过程,推翻了之前持有的关于这种疾病如何产生的观点,并且为开发能够阻止或延缓它的进展的新治疗方案打开大门。[查看]
http://cxbio.com/Article/tzcgtaudblshqcswlbhs_1.html
Cell Rep:一步法让干细胞变成<font color='red'>神经元</font>
近日,来自新加坡国立大学的研究人员在国际学术期刊Cell Reports上发表了一项最新研究进展,他们在研究中找到了直接诱导hPSC形成具有功能的成熟GABA能神经元的诱导因子。该研究为中间神经元及相关疾病研究以及临床转化研究提供了巨大便利。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepybfrgxbbcsjy_1.html
揭示阿尔茨海默症tau蛋白在大脑中扩散机制
美国哥伦比亚大学医学中心的一项新的研究显示tau蛋白能够从细胞外空间跨神经元跨突触在神经元间扩散,这或许可以解释为何阿尔茨海默症患者早期阶段只有部分大脑区域受到影响,而在后期阶段,多个大脑区域受到影响。[查看]
http://cxbio.com/Article/jsaechmbdxdbtauzdnzk_1.html
新研究揭示跑步如何提高人类认知和记忆功能
众所周知运动对健康有益,还有研究表明运动能够增强脑功能,帮助保持和提高认知能力。对于啮齿类动物来说,跑步能够诱导脑神经递质,神经营养因子水平,神经元形态以及血管形成产生有益变化。除此之外,依赖于海马体的记忆功能和成年神经发生都会得到增强。而对于人类来说,有氧代谢能力,海马可塑性也与记忆功能存在关系。但是跑步如何带来这些积极影响,发生在外周的机制是什么仍然不清楚。 最近来自美国国家衰老研究所的研究人员对上述问题进行了探究,找到了一个重要的肌肉分泌因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyjjspbrhtgrlrzhjygn_1.html
味觉完全靠遗传 不吃糖也可以甜
大多数人可能会以为我们通过舌头感知"酸甜苦辣咸"这五味,随后将信号传递到我们的大脑,告诉我们正在品尝什么味道。但是在最新研究中科学家通过动物实验证明操控大脑中的一些神经元细胞,味觉完全靠遗传。[查看]
http://cxbio.com/Article/wjwqkycbctykyt_1.html
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