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PNAS意外发现线粒体的更多功能:细胞<font color='red'>可塑性</font>
长期以来,研究人员一直认为,一旦细胞开始分化,长成皮肤细胞、肝细胞或神经元,这条道路就无法改变。但在过去的二十年里,科学家们意识到这条途径要复杂得多。现在,密歇根大学(University of Michigan)的一个研究小组以斑马鱼为模型,发现人体线粒体(细胞内为身体产生能量的细胞器)中的一个环可能允许细胞在分化的道路上后退。他们的研究结果发表在《美国国家科学院院刊》上。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/pnasywfxxltdgdgnxbks_1.html
新发现揭示:神经元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://www.cxbio.com/Article/xfxjssjysrhwcqtxnldg_1.html
无需肾移植!Nature子刊:科学家通过逆转小鼠多囊肾病揭示肾脏的<font color='red'>可塑性</font>
多囊肾,即正常肾组织被无数小囊所代替,外形似一串葡萄。可分为4型:①常染色体隐性多囊肾;②肾发育不良;③常染色体显性多囊肾;④尿道梗阻多囊肾。其中常染色体显性多囊肾又称成人型多囊肾(ADPKD),发病率为1/500~1000。临床特征包括充满液体的囊肿的生长,使肾脏变形和扩大,并引发炎症和纤维化等继发性过程,这导致大多数患者出现肾功能衰竭。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wxsyznaturezkkxjtgnz_1.html
Nature:挑战常规!新研究揭示可让皮层中的祖细胞返老还童
虽然神经科学教科书确立了祖细胞这种特化过程的不可逆转的性质,但是,在一项新的研究中,来自瑞士日内瓦大学(UNIGE)的研究人员如今提供了相反的证据。事实上,当祖细胞被移植到幼鼠胚胎中时,它们恢复了过去的技能并恢复青春(或者说返老还童)。通过揭示一种意想不到的祖细胞可塑性,他们揭示了大脑如何构造自己。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturetzcgxyjjskrpcz_1.html
重磅!发现控制大脑<font color='red'>可塑性</font>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]
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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]
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干细胞如何记住自己的身份?
干细胞具有强烈的身份认同感。例如,从毛囊住所处取出干细胞,将它们置于培养基中培养,这些细胞仍然会保持真实的自我。在过渡状态下等待一段时间后,一旦将它们移植回皮肤,这些培养细胞能够再生出毛囊以及其他的皮肤结构。然而人们并不清楚这些干细胞(以及身体其他部位的干细胞)是如何在特殊的环境中保持生成新组织及愈合伤口的能力的。 来自洛克菲勒大学的一项新研究发现一个蛋白Sox9主导控制了细胞的可塑性。在发表于3月10日《自然》(Nature)杂志上的一篇研究论文中,该研究小组将Sox9描述为是一个“先锋因子&rdq[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gxbrhjzzjdsf_1.html
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