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一天一苹果,最强大脑靠近我!新研究发现,苹果还能促进<font color='red'>神经</font>元分化!
近日,来自德国德累斯顿工业大学的研究人员在《Stem Cell Reports》上发表了题为Apple Peel and Flesh Contain Pro-neurogenic Compounds的研究成果,其发现苹果果皮中含有丰富的槲皮素,能够促进成年小鼠的海马前体细胞存活和神经元分化,而果肉中丰富的3,5-二羟基苯甲酸则具有显著增加神经前体细胞增殖和神经发生的功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/appleEGCG_1.html
西宝生物提供各类小分子抑制剂
西宝生物提供多种小分子抑制剂,涉及肿瘤、糖尿病、内分泌系统、神经系统、心血管疾病等8个研究领域,覆盖20多条热门信号通路,近300个靶点,超过2500种受体,可用于信号通路研究、靶点确认、药物筛选等研究方向,充分满足您的科研需求。咨询订购热线:400-021-8158。[查看]
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Nature揭示:支配爱情的多巴胺,如何调控大脑遗忘机制
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
Cell揭示:“免疫豁免”的中枢<font color='red'>神经</font>系统,为何能够受到<font color='red'>神经</font>免疫攻击?
越来越多证据表明,中枢神经系统(CNS)并非是一片不会发生免疫反应的“净土”,许多中枢神经系统疾病都与免疫异常有关。近日,《Cell》杂志在线发表了美国圣路易斯华盛顿大学的研究人员带来的名为“Functional characterization of the duralsinuses as a neuroimmune interface”的合作研究。该研究证明了脑脊液(CSF)中CNS来源的抗原积聚在硬脑膜窦周围,被局部抗原呈递细胞捕获并呈递给巡逻的T细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/celljsmyhmdzssjxtwhn_1.html
Viruses揭示:新冠病毒可藏匿于小鼠大脑,或能解释COVID-19患者康复后病情复发之谜
近日, Viruses发表了一篇题为Neuroinvasion and Encephalitis Following Intranasal Inoculation of SARS-CoV-2 in K18-hACE2 Mice的文章,发现SARS-CoV-2鼻内感染K18-hACE2小鼠会引起严重的神经系统疾病。[查看]
http://cxbio.com/Article/virusesjsxgbdkcnyxsd_1.html
Nature:星形胶质细胞诱导的中枢<font color='red'>神经</font>系统炎症与肠道微生物有关!
2021年1月6日,《Nature》杂志在线发表了美国哈佛医学院Francisco J. Quintana团队名为“Gut-licensed IFNγ+ NK cells drive LAMP1+TRAIL+ anti-inflammatory astrocytes”的研究。小鼠实验证明,LAMP1+TRAIL+星形胶质细胞通过诱导T细胞凋亡来限制中枢神经系统(CNS)炎症,该途径由脑膜IFNγ+ NK细胞维持,并受到肠道微生物的调节。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturexxjzxbyddzssjx_1.html
神奇!Nature:吃辣竟可动员你的造血干细胞,或有助于治疗血液疾病
造血干细胞(HSC)是血液系统中的成体干细胞,常见于骨髓、外周血及脐带血。在人的一生中,HSC需要根据机体的生理需求适时的补充血液系统各个成熟细胞组分,例如在损伤、炎症等应激状态下,它需要调节和维持体内血液系统各个细胞组分的生理平衡。因为HSC具有分化成各类血细胞的潜能,因而成为治疗血液系统疾病和自身免疫疾病的首选。然而,动员HSC的详细机制仍然未知。近日,来自阿尔伯特爱因斯坦医学院的研究人员在《Nature》上发表题为Nociceptive nerves regulate haematopoietic stem cell mobilization的文章,发现伤害性神经可动员造血干细胞,这为干细胞移植及血液疾病治疗提供新方向。[查看]
http://cxbio.com/Article/sqnaturecljkdyndzxgx_1.html
新突破!eLife解析:科学家发现与儿童自闭症相关的新基因!
在我国,约有超过200万0-14岁的儿童被诊断出患有自闭症(又称为孤独症谱系障碍,ASD),且数量逐年攀升。这是一种神经发育障碍,会导致社会交流困难,语言发育落后,以及重复刻板的行为。作为遗传性最强的神经精神疾病之一,成千上万的常见或罕见性遗传变异都会导致ASD风险。但由于ASD具有高表型和遗传异质性,导致疾病的基础基因的鉴定非常繁琐,目前为止,仅有约30%的病例可以通过已知的基因突变来解释。[查看]
http://cxbio.com/Article/xtpelifejxkxjfxyetzb_1.html
Cell解读!科学家开发出能观察和控制大脑<font color='red'>神经</font>活性的新工具!
日前,一项刊登在国际杂志Cell上题为“A Molecular Calcium Integrator Reveals a Striatal Cell Type Driving Aversion”的研究报告中,来自斯坦福大学等机构的科学家们通过研究开发了一种新型分子探针,其或能帮助揭示大脑思考和记忆的分子机制,这种名为“flicker”(Fast Light and Calcium-Regulated Expression<快速光和钙调节表达技术>或FLiCRE)的工具或能用于在任何细胞内执行各种研究任务,包括标记、记录和控制细胞功能等。[查看]
http://cxbio.com/Article/celljdkxjkfcngchkzdn_1.html
Science子刊:环氧水解酶抑制剂可降低<font color='red'>神经</font>炎症,有望治疗阿尔茨海默病
神经炎症与阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease, AD)密切相关。越来越多的人已认识到神经炎症在AD起着关键作用。环氧脂肪酸(epoxy fatty acid, EpFA)是花生四烯酸代谢途径的衍生物,具有抗炎活性。然而,由于EpFA被可溶性环氧水解酶(soluble epoxide hydrolase, sEH)快速水解,它们的功效受到限制。在一项新的研究中,来自美国贝勒医学院的研究人员报道sEH主要在星形胶质细胞中表达,并在AD患者的死后大脑组织和5xFAD β淀粉样蛋白AD小鼠模型中升高。这种AD小鼠模型大脑中表达的sEH数量与大脑EpFA浓度下降有关。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkhysjmyzjkjd_1.html
J Neurosci:压力为何会造成人类不孕不育的发生?大脑中的RFRP<font color='red'>神经</font>元或许是关键!
近日,一篇刊登在国际杂志The Journal of Neuroscience上的研究报告中,来自奥塔哥大学等机构的科学家们通过研究发现了压力和不孕不育之间缺失的关联,通过在实验室中进行研究,他们证实,大脑底部名为RFRP神经元的神经细胞群或会在机体压力状况下激活,随后抑制生殖系统的功能。[查看]
http://cxbio.com/Article/jneurosciylwhhzcrlby_1.html
Cell子刊解读!科学家发现阿尔兹海默氏痴呆症和特殊基因Dlgap2之间的关联!
近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上题为“Cross-Species Analyses Identify Dlgap2 as a Regulator of Age-Related Cognitive Decline and Alzheimer's Dementia”的研究报告中,来自缅因大学等机构的科学家们通过研究发现,一种能帮助促进神经系统中神经元细胞之间交流沟通的基因或与阿尔兹海默氏痴呆症和机体认知功能下降直接相关。文章中,研究人员揭示了影响机体对认知能力下降和痴呆症耐受性或易感性的遗传分子机制。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellzkjdkxjfxaezhmsc_1.html
Organs-on-a-Chip:模拟大脑用于理解帕金森症
根据最近发表在《Organs-on-a-Chip》杂志上的一项研究,模仿受帕金森氏病影响的脑细胞的设备可以帮助寻找新的治疗方法。主要作者Jens Schwamborn说:“我们创造了一种人类神经元,该神经元处于与人类大脑相似的环境中。这可以帮助我们更深入地了解帕金森氏病的发生情况,并开发出更有效的治疗方法。”[查看]
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Cell:揭示章鱼吸盘上的化学触觉受体作用机制
在一项新的研究中,来自美国哈佛大学的研究人员窥见了章鱼腕足中的神经系统(它的运作基本上独立于章鱼的中枢大脑)是如何管理这一壮举的。相关研究结果发表在2020年10月29日的Cell期刊上, 论文标题为“Molecular Basis of Chemotactile Sensation in Octopus”。[查看]
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Neuron解读!揭秘多巴胺和血清素在调节人类感知和决策制定能力方面扮演的关键角色!
近日,一篇发表在国际杂志Neuron上题为“Sub-second Dopamine and Serotonin Signaling in Human Striatum during Perceptual Decision-Making”的研究报告中,来自英国伦敦大学学院等机构的科学家们通过研究记录了人类大脑中参与感知和决策制定的多巴胺好血清素水平的实时变化情况,这些神经化学物质对于机体的运动障碍和精神性疾病(包括药物滥用和抑郁症等)至关重要。[查看]
http://cxbio.com/Article/neuronjdjmdbahxqszdj_1.html
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