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重磅!发现控制<font color='red'>大脑</font>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://www.cxbio.com/Article/zbfxkzdnksxdjbgz_1.html
新研究阐明<font color='red'>大脑</font>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://www.cxbio.com/Article/xyjcmdngxbdsf_1.html
男婴脑袋“跑偏” 专家借3D打印术为他再造颅骨
颅缝早闭的唯一治疗手段就是手术。其主要目的是扩充颅腔容积,解除已经“封闭”的颅腔、颅骨对大脑发育的阻碍。杜浩主任带领的团队,通过3D打印技术,一比一立体重建了明明的颅骨模型,在模型上进行手术方案讨论和演示,如哪片骨头需要移位,哪一块需切开,哪一片要取下后重新自合,专家组通过反复推敲,制定了手术方案。3月29日,由杜浩主刀,为明明成功实施了全颅骨再造术。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/nyndppzjj3ddyswtzzlg_1.html
激动人心!已经进入III期临床,干细胞新疗法有望上市!
美国麻省总医院正在开展干细胞治疗渐冻症的临床研究,采用患者骨髓间充质干细胞来修复大脑和脊髓,旨在减少导致渐冻症恶化的脑部炎症。这项临床试验由美国头脑风暴细胞治疗公司于2017年12月首次注册在clinicaltrials.gov系统(NCT03280056),最后一次更新时间为今年3月8日,目前处在III期临床,正在招募200名患者。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jdrxyjjriiiqlcgxbxlf_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://www.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://www.cxbio.com/Article/pnasrhrxscdgs_1.html
Nat Commun:科学家们找到阿兹海默症的最早期<font color='red'>大脑</font>症状
最近,来自Lund大学的研究者们首次发现了大脑最早的阿兹海默症症状。这一发现对于未来的阿兹海默症研究以及早期诊断具有重要的意义。在阿兹海默症发病过程中,大脑的变化主要是beta-淀粉样蛋白质的囤积,这一现象往往在病征出现前20年就开始发生。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natcommunkxjmzdazhmz_1.html
Diabe & Metabol:健康的血糖水平或是维持<font color='red'>大脑</font>健康老化的关键
近日,一项刊登在国际杂志Diabetes & Metabolism上的研究报告中,来自澳大利亚国立大学(Australian National University)的研究人员通过研究发现,机体血糖甚至在正常范围内都会对老年人的大脑萎缩产生明显的影响。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/diabemetaboljkdxtsph_1.html
一种返老还童的神奇激素
根据来自哥伦比亚大学医学中心(CUMC)研究者对小鼠的研究表明,衰老导致的失忆可以被血液中激增的骨钙素水平逆转,研究者同时还发现了大脑中的骨钙素受体,这项研究为治疗衰老导致的认知下降开辟了新道路。这项研究发表在《Journal of Experimental Medicine》杂志的网络上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yzflhtdsqjs_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://www.cxbio.com/Article/celljsxjzxbnldqwhhzj_1.html
Acta Neuropathol:科学家鉴别出肺癌患者癌症脑转移的新型调节性基因
近日,一项刊登在国际杂志Acta Neuropathologica上的研究报告中,来自麦克马斯特大学的研究人员通过研究发现,名为SPOCK1和 TWIST2的基因或是肺癌患者机体癌症脑转移的新型调节子。 科学家鉴别出肺癌患者癌症脑转移的新型调节性基因 图片来源: McMaster University 研究者Mohini Singh说道,癌症脑部转移是一种次级脑瘤,也就意味着其是由逃离原发性肿瘤位点的癌细胞迁移到大脑所引发,比如肺癌、乳腺癌或黑色素瘤等。本文中研究者开始着手研究能够调节开启癌症脑部转移[查看]
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Curr Biol:重磅!科学家鉴别出能控制<font color='red'>大脑</font>“生物钟”的特殊神经元
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://www.cxbio.com/Article/currbiolzbkxjjbcnkzd_1.html
Nat Neurosci:帕金森症关键蛋白研究新进展
帕金森症以及其它神经退行性疾病患者的大脑中往往存在一些特定蛋白沉积,这也是相关疾病的诊断标准之一。然而,这些蛋白质在正常的大脑活动中的功能目前并不清楚。如今,来自UCSF的神经学家Robert Edwards等人发现了帕金森症患者大脑中一种叫做alpha-synuclein的蛋白质的生理功能,作者认为这一信息能够为相关疾病的预防提供一定的线索。这也是目前第一次对神经退行性疾病相关的蛋白质的正常生理功能进行研究。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natneuroscipjszgjdby_1.html
血检侦查<font color='red'>大脑</font>中堆积的阿尔茨海默氏症病斑
现在,一个团队开拓了一种简单的血检测试,或可让家庭医生在健康检查时检测阿尔茨海默氏症风险。“这种测试可用于检测大量诊断存在阿尔茨海默氏症风险的人,并在记忆丢失和大脑损伤前开始治疗。”美国圣路易斯华盛顿大学的Randall Bateman说,他近日在英国伦敦举行的阿尔茨海默氏症协会国际会议上发布了这一测试方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xjzcdnzdjdaechmszbb_1.html
Nat Commun:AMPA受体的生物合成与<font color='red'>大脑</font>功能的关系
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]
http://www.cxbio.com/Article/natcommunampastdswhc_1.html
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