理学 >>> 生物学 >>> 生物数学 生物物理学 生物化学 细胞生物学 生理学 发育生物学 遗传学 放射生物学 分子生物学 生物进化论 生态学 神经生物学 植物学 昆虫学 动物学 微生物学 水生生物学 病毒学 人类学 生物工程 生物学其他学科
搜索结果: 1-15 共查到国际动态 生物学 脑细胞相关记录19条 . 查询时间(0.175 秒)
多巴胺(DA)神经元的退化是帕金森病(PD)发病机理的基础。通过左旋多巴补充多巴胺可减轻运动症状,但不能防止多巴胺神经元的进行性丧失。而诱导型多能干细胞的产生使帕金森病的自体移植治疗成为可能,但其疗效在灵长类动物中的功效尚不清楚。近期,威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员发现将恒河猴的自身干细胞培养出来的神经元移植到其大脑中可以改善帕金森病的相关症状。该研究在《Nature Medicine》杂志发表...
近日韩国和美国的科学家团队发明了一种可以使用智能手机控制的微小脑植入物来控制神经回路的装置。该论文已发表在8月5日的Nature Biomedical Engineering上。该装置使用类似乐高玩具的可替换药物盒和低功耗强信号的蓝牙,可以长时间使用药物和光线靶向作用于感兴趣的特定神经元。
美国研究人员近日在美国《国家科学院学报》上发表的报告显示,细胞“货物”转运体——外泌体不仅对大脑神经元和神经回路的发育不可或缺,而且能够帮助受损的脑细胞恢复健康。这一发现将有助医学界开发脑发育相关疾病的诊断和治疗新方法。
美国研究人员发现,在患有自闭症的儿童和年轻人脑部,几种特定类型的神经细胞基因表达异常,影响神经元生长和相互通信,一些基因表达异常的程度与病情严重程度相关。美国加利福尼亚大学旧金山分校日前发布的新闻公报说,该校研究人员的这一发现为开发自闭症通用治疗方法提供了新方向。相关论文发表在美国《科学》杂志上。
科学家们在寻找一种可以恢复因中风、脑损伤和阿尔兹海默症等疾病而失去大脑功能的药物方面向前迈出了一步。美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员利用四种小分子的组合将胶质细胞转化为具有功能的神经元。胶质细胞能够为神经元提供支持并保护神经元,而神经元是大脑中实现思维功能的细胞。在这项近日发表在《Stem Cell Reports》上的研究中,研究人员描述了他们转换的神经元在实验室培养中如何存活了7个多月。新的神...
加拿大卡尔加里大学发布消息称,该校研制出的记录动物脑细胞活动的高分辨率神经芯片,能够让科研人员更好地研究和理解认知功能及神经疾病的起源。脑功能由几百万个脑细胞控制,为了解脑是如何控制简单的条件反射、学习与记忆等功能,就必须能够记录神经细胞群的活动。传统的方法可以让科学家记录几分钟的神经细胞活动,但卡尔加里大学研究人员开发的被称为仿生混合神经芯片的新技术,能够以更高的分辨率记录动物脑细胞的活动达几个...
对寨卡病毒的恐惧传播得就像这种病原体本身一样迅速。如今,两项实验室研究第一次提供了这种病毒如何在婴儿中导致脑缺陷的确凿证据。研究表明,寨卡病毒能够优先杀死发育中的脑细胞。这一发现为寨卡病毒与新生儿小头症之间的关联提供了可能的病理解释,将有助于有针对性地探索寨卡感染的治疗方法。
据国外媒体报道,斯克利普斯研究所(TSRI)通过研究偶然发现一种将骨髓干细胞直接转化为脑细胞的技术。
由英国爱丁堡大学、日本理化学研究所等机构组成的一个国际研究小组发现,人类脑细胞会高频度地进行基因重组,脑细胞之间的基因各不相同。科学家早前发现,在人类的细胞中,与遗传相关的细胞存在遗传基因重组现象。此次国际研究小组的发现首次证实了人类脑细胞也同样存在基因重组现象。这一成果能够说明为何人类仅有2万多个遗传基因,脑细胞便可以进行记忆、思考等复杂的活动。
美国罗彻斯特大学神经科学研究所日前表示,该所研究小组发现了一种新蛋白,并将它命名为“缺氧引导的线粒体运动调节器”(HUMMR)。该蛋白的发现与对其功能的鉴定,为人们研究线粒体的运动以及了解脑细胞如何应对缺氧(如脑中风而造成的伤害),提供了非常重要的基础。相关研究报告发布在近期出版的《细胞生物学》杂志上。
据《每日科学》报道,美国科学家日前在动物大脑内植入由胚胎干细胞培育的神经细胞后发现,它竟然能够与其原来的神经细胞进行成功联接整合。此研究成果已经发表在2010年1月20日出版的《神经科学杂志》(The Journal of Neuroscience)上。
常言道:“生命在于运动。”英国研究人员发现,加强体育锻炼不仅对身体健康大有好处,而且可以刺激脑细胞生长,增强记忆力和学习能力。
日本研究人员经动物实验证实,脑神经细胞会激活神经干细胞中的某种蛋白质,向神经干细胞发出制造星形胶质细胞的指令。
美国研究人员2008年10月15日说,单个脑细胞即可使瘫痪肌肉恢复自主运动。
华文生技网2007年3月30日报道 一项由Michael Courtney带领的最新研究,辨认出一条位于神经元中的新分子途径。这条路径是导致脑细胞退化的主因,在阿兹海默症、癫痫和中风等神经疾病中,扮演着重要的角色。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...