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大脑越用越“废”?Nature发现<font color='red'>神经元</font>DNA修复机制,或推动相关疾病研究进展
近日,来自哈佛医学院的研究人员在Nature上发表了一篇题为“A NPAS4-NuA4 complex couples synaptic activity to DNA repair”的研究论文。该项研究发现了神经元中存在着一种独特的DNA修复机制,解释了为什么神经元在高强度重复工作的情况下仍然能够持续发挥作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/dnyyyfnaturefxsjydna_1.html
26年前发现的抗衰老蛋白可以对抗炎症,避免<font color='red'>神经元</font>死亡
细胞衰老的过程是多因素的,其研究涉及多个知识领域。找到保护细胞免受损伤的方法是一个重点。一组研究人员最近在这方面取得了值得注意的进展,发表在《科学报告》上的一篇文章证明了这一点。根据作者的说法,在他们的研究中,蛋白质klotho保护胶质细胞免受炎症和死亡的影响。神经胶质细胞是大脑和神经系统的非神经元细胞。胶质细胞有几种亚型,包括星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/26nqfxdksldbkydkyzbm_1.html
细胞编程,再现人类细胞独特特征的神经网络
对影响人类大脑的疾病的研究通常基于动物模型,无法再现人类神经疾病的复杂性。因此,这些方法在临床环境中应用于患者时往往失败。在这种情况下,利用皮肤细胞产生人类神经元培养的细胞重编程技术的发现,彻底改变了神经科学创新疗法的研究和发展。发表在《Stem Cell Reports》杂志上的一项研究表明,这种细胞重编程方法允许创建神经网络,这种神经网络可以复制人类细胞的独特特征——不同于从啮齿动物细胞中获得的特征——具有提醒人类大脑发育的临时动态。[查看]
http://cxbio.com/Article/xbbczxrlxbdttzdsjwl_1.html
新发现揭示:<font color='red'>神经元</font>是如何维持其通信能力的钙离子通道的?
神经元之间传递信号需要通过钙离子带动包裹了信号分子的小囊泡移动融合到下一神经元。钙离子通道是神经细胞信号交流的关键组分之一,那神经细胞是如何维持和调节这个钙离子通道的丰度和补给的?“可塑性”发生时这些钙离子通道会发生什么变化?[查看]
http://cxbio.com/Article/xfxjssjysrhwcqtxnldg_1.html
发烧后没胃口?Nature揭示背后机制
导致生病的原因五花八门,但我们的身体反应却基本是固定模式,如发热、畏寒、食欲不振和疲劳。普遍观点认为,这是免疫系统发起了防御反击,从而导致了以发烧为主的一些列令人不快的身体反应。然而,神经科学家表示,这个“锅”得大脑背。北京时间6月9日,发表在Nature上的一项最新研究中,来自哈佛大学脑科学中心庄小威教授、骆利群教授等人发现,大脑中的一个从未被表征过的神经元群在“操纵”疾病期间的体温与食欲。[查看]
http://cxbio.com/Article/fshmwknaturejsbhjz_1.html
神经退行性疾病新型疗法出炉!《iScience》提示脂肪细胞或可有效改善认知功能下降
在以往的研究中,神经元被证实可以表达各种脂肪因子的受体,这表明脂肪组织释放的因子很可能直接与大脑产生联系。尽管以往的研究已经建立了脂肪组织和大脑之间串扰的因果关系,但是脂肪细胞对大脑不同神经元区域的直接影响尚不清楚。[查看]
http://cxbio.com/Article/sjtxxjbxxlfcliscienc_1.html
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'>神经元</font>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
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'>神经元</font>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]
http://cxbio.com/Article/organsonachipmndnyyl_1.html
Commun Biol: 清醒与睡眠状态下皮层<font color='red'>神经元</font>的能量差异
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
Cell重磅解读!科学家们成功在单细胞分辨率下解析机体肠道神经系统的奥秘!
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
J Neurosci:关键蛋白调节大脑发育
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
Nat Biotechnol:感知<font color='red'>神经元</font>激活与免疫系统的关系
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
Cell Rep:研究揭示<font color='red'>神经元</font>功能维持的关键
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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