- 研究表明,摄入高脂肪饮食会引发全身神经递质激增,导致肝脏脂肪组织迅速分解——这一过程通常由胰岛素的释放来控制。高水平脂肪酸的释放与许多健康状况有关,从糖尿病到肝功能衰竭。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cellzkbybsrhdztnbsjd_1.html
- γ-氨基丁酸是一种化合物,别名4-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,简称GABA),是一种氨基酸,在脊椎动物、植物和微生物中广泛存在。γ-氨基丁酸(Gamma-aminobutyric acid,GABA)是一种重要的中枢神经系统抑制性神经递质,其拥有良好的水溶性与热稳定性。[查看]
- http://cxbio.com/Article/gammaButyricAcid_1.html
- 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
- 近日,来自美国斯克里普斯研究所的研究人员在《Nature》上发表了题为Dopamine-based mechanism for transient forgetting的研究成果,发现大脑利用神经递质多巴胺通过PPL1-α2α′2-DAMB通路来引起短暂的遗忘,而一段时间后记忆又会自发地恢复。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturejszpaqddbarhdk_1.html
- 近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“A neurotransmitter produced by gut bacteria modulates host sensory behaviour”的研究报告中,来自布兰迪斯大学等机构的科学家们通过研究揭示了肠道菌群所产生的神经递质调节宿主感官行为的分子机制。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturecdjqscsdsjdzhn_1.html
- 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
- 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
- 最近,科学家们发现了人体大脑中AMPA类谷氨酸盐受体的生物合成的生物学意义。AMPA受体时大脑中大量存在的一类神经递质受体,它由多个蛋白质亚基组成,最初在细胞内部装配,之后传递到神经突触进行信号的传递以及信息的加工。遗传突变引发的该受体的装配的缺陷会导致严重的智力障碍以及认知能力的缺陷。研究者们的结果表明该受体对于人体大脑的正常功能的行使具有十分重要的作用。[查看]
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- 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]
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- 经过多年研究,研究人员发现激活脑部Nurr1蛋白能够保护大脑神经元产生多巴胺的能力,而多巴胺是影响机体运动能力的重要神经递质,有效阻止帕金森病的发生。[查看]
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