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人脑视觉信息编解码研究方面取得新进展
现代认知神经科学以及功能磁共振成像技术(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)的不断发展使得采用科学手段对大脑视觉皮层信号进行解读成为可能。研究人脑视觉信息解码模型不仅可以加深人们对人脑视觉信息处理机制的研究,还可以有力地促进新一代脑-机接口(Brain-Computer Interface, BCI)技术的发展。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/rnsjxxbjmyjfmqdxjz_1.html
细菌真地也会在我们的<font color='red'>大脑</font>中安家吗?
我们知道肠道中的细菌群体对我们的健康有很大的影响。这些相同的细菌可能会在我们的大脑中安家吗?在美国加州圣地亚哥市举办的2018年美国神经科学学会(Society for Neuroscience)年会上呈现的一张海报引起了人们对高分辨率细菌显微图的关注,这些显微图表明这些细菌明显地穿入和栖息在健康人类大脑的细胞中。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xjzdyhzwmddnzajm_1.html
英国生物样本库发布大规模遗传数据
近日在线发表于《自然》的两篇论文集中介绍了英国生物样本库的遗传数据。两篇论文对整个数据集进行了详细描述,并对大脑遗传结构进行了深入研究。该数据集涵盖了约50万个个体的全基因组遗传数据、临床测量以及健康记录。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/ygswybkfbdgmycsj_1.html
新研究发现人们能够记住5000张面孔!
人类通常生活在约100人的小团体中,但该研究表明,我们的面部识别能力使我们能够处理在现代世界中遇到的成千上万的面孔。 来自约克大学心理学系的Rob Jenkins博士说:“我们的研究主要集中在人们实际知道的面孔数量上 - 我们还没有发现大脑在处理面孔数量上的极限。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xyjfxrmngjz5000zmk_1.html
重磅!新技术或能高效制造<font color='red'>大脑</font>干细胞
研究者Paul Tesar博士说道,从多能干细胞中以高纯度大规模制造特殊的大脑干细胞能作为一种强大的工具帮助研究中枢神经系统疾病。这项研究中我们将新技术应用到了髓磷脂疾病的一船模型中,随后我们发现了一种化合物或能帮助疾病状态下的髓磷脂产生细胞继续存活。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/zbxjshngxzzdngxb_1.html
我国青年学者用干细胞疗法让眼盲小鼠见到光明
姚凯说,通过对小鼠的大脑活动测量结果证实,这些新生神经元成功地整合到视觉通路中,并将光信号传递给了大脑视觉皮层,先天性眼盲的小鼠产生了视觉反应。 多位国际眼科专家均表示,此项研究为基因治疗和干细胞治疗领域内的突破性成果,特别是在利用内源性干细胞治疗遗传性疾病方面做出了创造性发展。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/wgqnxzygxblfrymxsjdg_1.html
强化血压控制可能有助于保持<font color='red'>大脑</font>健康
初步研究表明,严格的血压控制不仅有益于心脏,还有助于拯救你的大脑[查看]
http://www.cxbio.com/Article/qhxykzknyzybcdnjk_1.html
新研究:干细胞技术构建人脑再下一城
人类大脑器官的产生既困难又耗时且昂贵,需要复杂的工具和专门知识来首先从皮肤细胞中产生能够变成几乎任何类型细胞的人类诱导多能干细胞( iPSCs ),也被称为成纤维细胞,然后指导这些ipsCs分化成各种相互关联的细胞类型,包括像大脑这样的器官。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xyjgxbjsgjrnzxyc_1.html
<font color='red'>大脑</font>类器官的新型培育方法
在新论文中,资深作者Muotri及其同事描述了一种新的,快速且经济有效的方法,可以将个体体细胞直接重新编程为数百个人的皮质类器官。为此,他们压缩并优化了该过程的几个步骤,以便体细胞被重新编程,扩展和刺激,几乎同时形成皮质细胞。 Muotri说,结果是皮质类器官完全从体细胞发育,只需轻微操作。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dnlqgdxxpyff_1.html
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
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