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搜索结果: 1-15 共查到国际动态 生物学 神经元相关记录40条 . 查询时间(0.441 秒)
科学家已经确定与终止进食有关的大脑区域甚至特定细胞。但这一过程究竟是如何协调的,目前还不清楚。现在,研究人员利用老鼠进食的大脑记录,首次确定了一个称为孤束核尾核(cNTS)的区域中的特定神经元是如何在用餐过程中启动以减缓进食并最终结束进食的。
美国西达赛奈医学中心研究人员创建了一种极为逼真且详细的脑细胞计算机模型,将来自不同类型实验室的数据集结合在一起,呈现了单个神经元的电、遗传和生物活动的完整图景。相关论文发表在9日的同行评议期刊《细胞报告》上,有助于回答有关神经疾病甚至人类智力方面的问题,而这些问题很难通过生物实验来获得答案。
近日,德国科学家通过开发一种体内钙成像的3D成像新方法,发现多巴胺能神经元(DAN)可以敏锐地调节感官知觉,从而使动物的行为决策适应其内部行为状态。相关成果发表在《当代生物学》杂志上。如何做出决定并控制行为是神经科学中最重要的问题之一。生物对香气和味道有天生的偏爱,例如食物的气味总是很有吸引力。大部分生物在口味上也有相似的偏好:糖和脂肪被积极地感知,而苦味的感知却很消极。为了能够进行这样的评估,我...
英国《自然》杂志日前发表一项再生医学领域的突破:研究人员首次在分离的人类细胞和小鼠中,利用一种单步方法将大脑的非神经元细胞成功转化成了功能性神经元。这项技术被证实可以逆转帕金森病小鼠模型的症状,为人类治疗神经退行性疾病带来巨大希望。再生医学为人类面临的大多数医学难题带来了新的希望。其利用生物学及工程学方法,创造丢失或功能受损的组织和器官,使之具备正常的结构和功能。再生医学的一个主要目标就是替换神经...
国际学术期刊《自然》最新发表一项神经科学研究论文称,科研人员在分离的人类细胞和小鼠中,利用一种单步方法将大脑的非神经元细胞转化成了功能性神经元。这项技术被证实可以逆转帕金森病小鼠模型的症状,或为探索神经退行性疾病的疗法指出一条新途径。该研究论文指出,再生医学的一个主要目标是替换神经退行性疾病中丢失的神经元,并促进新的神经元整合到功能性的神经环路中。比如,帕金森病的特点就是负责奖赏和运动的脑区出现了...
美国杜克大学的一个研究小组发现,老鼠大脑中的一个小区域可以深刻地控制动物的痛觉。有点出乎意料的是,这个大脑中枢能够关闭疼痛,而不能开启疼痛。它位于一个出乎意料的抗疼痛中心的区域——杏仁核,这里通常被认为是负面情绪和反应的“大本营”,比如负责战斗或逃跑反应以和常见的焦虑。
“电子人”来了。一项2020年3月20日发表于《科学》的研究显示,活动物体中某些类型的神经细胞的电学特性,可通过基因改造使其表面产生导电聚合物而改变。论文通讯作者之一、美国斯坦福大学电气工程系教授鲍哲楠表示,这项研究有望实现对特定细胞群的电控制,可能会带来方方面面的改变——从治疗癫痫等疾病的新疗法,到更好地将假肢与神经连接等。
英国巴斯大学的研究团队近日研发出一种可再现生物神经元电行为的硅芯片。利用这种方法,科学家有望开发出仿生芯片来修复神经系统中因病导致功能异常的生物电路,该研究成果发表于12月初的《自然·通讯》杂志。科学家们一直在研究制造更加类似生物神经元的芯片模型。但是在现代硅片上模拟天然构造依然存在着一定缺陷。芯片虽然在处理某些计算任务时可能比任何人都要快数百万倍,但神经元芯片的响应活动一旦与真实生物神经元差之毫...
近日,美国加州大学等科研机构的科研人员在Cell上发表了题为“Genetic Identification of Vagal Sensory Neurons That Control Feeding”的文章,鉴定了控制进食的迷走神经感觉神经元。人体能量平衡需要精确测量摄入食物的数量和质量。迷走神经支配着肠道活动,可以感知各种内感受性刺激信号,但控制食物摄入的关键感觉神经元和相应信号仍然未知。该研究...
英国《自然·通讯》杂志3日发表的一项最新突破,英国科学家报告了一种新型硅芯片,可再现生物神经元的电行为。利用他们的方法,科学家有望开发出仿生芯片来修复神经系统中因病而导致功能异常的生物电路。科学家们花了多年的时间来制造更加酷似生物神经元的芯片模型。但是,试图在现代硅片上模拟天然构造时,依然存在着一定缺陷。因为芯片虽然在处理某些计算任务时可能比任何人都要快数百万倍,但是神经元芯片的响应活动一旦与真实...
来自美国霍华德休斯研究所珍妮亚研究中心的研究人员近期完成绘制1000多个小鼠大脑神经元的连接图谱,若这些神经元端对端放置将长达80多米。相关研究结果发表在Cell杂志上,论文标题为“Reconstruction of 1,000 Projection Neurons Reveals New Cell Types and Organization of Long-Range Connectivity...
英国《自然》杂志16日发表的一项脑科学研究,瑞士科学家团队报告了对人脑发育以及该过程与其它大猿脑发育差异的最新认识。最新研究揭示了人类所特有的脑发育特征,并描述了这些过程与其它灵长类脑发育的分化,破解了人们对这一发育过程的理解难题。
2017年,由莫斯科大学、俄科院生物有机化学研究所和俄科院高级神经活动与神经生理学研究所光遗传学研究人员组成的团队,开始联手研制恢复视网膜光敏感性的药物——能够贴附在活细胞遗传装置周围并组织光敏蛋白“工厂化”生产的核苷酸序列。这种遗传结构能够将人造病毒传送到指定位置。人造病毒虽无法自我复制、却能穿过细胞,但无法穿透肌肉和结缔组织。科学家将具有上述遗传结构的药物注射到实验用啮齿动物的盲眼中。两周后,...
由于成人大脑的自我修复和再生能力有限,发生急性脑损伤或者阿尔茨海默症、帕金森症等慢性神经变性疾病时,神经元就会丢失,从而丧失功能。但是在脑特定区域内有很多未成熟的神经元,匈牙利科学家研究发现可以利用分子原理将这些神经元引导到损伤部位,填补丢失的神经元,使人体重新恢复功能。
由于成人大脑的自我修复和再生能力有限,发生急性脑损伤或者阿尔茨海默症、帕金森症等慢性神经变性疾病时,神经元就会丢失,从而丧失功能。但是在脑特定区域内有很多未成熟的神经元,匈牙利科学家研究发现可以利用分子原理将这些神经元引导到损伤部位,填补丢失的神经元,使人体重新恢复功能。

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