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一天一蘋果,最強<font color='red'>大腦</font>靠近我!新研究發現,蘋果還能促進神經元分化!
近日,來自德國德累斯頓工業大學的研究人員在《Stem Cell Reports》上發表了題為Apple Peel and Flesh Contain Pro-neurogenic Compounds的研究成果,其發現蘋果果皮中含有豐富的槲皮素,能夠促進成年小鼠的海馬前體細胞存活和神經元分化,而果肉中豐富的3,5-二羥基苯甲酸則具有顯著增加神經前體細胞增殖和神經發生的功能。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/appleEGCG_1.html
Nature揭示:支配愛情的多巴胺,如何調控<font color='red'>大腦</font>遺忘機制
近日,來自美國斯克里普斯研究所的研究人員在《Nature》上發表了題為Dopamine-based mechanism for transient forgetting的研究成果,發現大腦利用神經遞質多巴胺通過PPL1-α2α′2-DAMB通路來引起短暫的遺忘,而一段時間后記憶又會自發地恢復。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturejszpaqddbarhdk_1.html
Viruses揭示:新冠病毒可藏匿于小鼠<font color='red'>大腦</font>,或能解釋COVID-19患者康復后病情復發之謎
近日, Viruses發表了一篇題為Neuroinvasion and Encephalitis Following Intranasal Inoculation of SARS-CoV-2 in K18-hACE2 Mice的文章,發現SARS-CoV-2鼻內感染K18-hACE2小鼠會引起嚴重的神經系統疾病。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/virusesjsxgbdkcnyxsd_1.html
eLife:小分子ISR抑制劑有望讓<font color='red'>大腦</font>返老還童
藥物類小分子ISR抑制劑(drug-like small molecules ISR inhibitor, ISRIB)已被證實可以拯救創傷性腦損傷引起的行為和認知障礙,類似的方法是否也能減少年齡相關的認知障礙尚不清楚。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/elifexfzisryzjywrdnf_1.html
Nature解讀!小鼠<font color='red'>大腦</font>的愛與恨或在一念之間!相同效應或適用于人類!
狗狗有時候對著人的腿做出讓人尷尬的騎乘行為(mounting behavior)通常與其性喚起有關,但或許并不總是這樣,近日,一篇發表在國際雜志Nature上題為“Distinct hypothalamic control of same- and opposite-sex mounting behaviour in mice”的研究報告中,來自加州理工學院等機構的科學家們通過研究分析了小鼠這種行為背后的動機,結果發現,有時小鼠大腦中的愛與恨(或憤怒)往往只在一線之間。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturejdxsdndayhhzyn_1.html
Cell解讀!科學家開發出能觀察和控制<font color='red'>大腦</font>神經活性的新工具!
日前,一項刊登在國際雜志Cell上題為“A Molecular Calcium Integrator Reveals a Striatal Cell Type Driving Aversion”的研究報告中,來自斯坦福大學等機構的科學家們通過研究開發了一種新型分子探針,其或能幫助揭示大腦思考和記憶的分子機制,這種名為“flicker”(Fast Light and Calcium-Regulated Expression<快速光和鈣調節表達技術>或FLiCRE)的工具或能用于在任何細胞內執行各種研究任務,包括標記、記錄和控制細胞功能等。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/celljdkxjkfcngchkzdn_1.html
Science子刊:環氧水解酶抑制劑可降低神經炎癥,有望治療阿爾茨海默病
神經炎癥與阿爾茨海默病(Alzheimer’s disease, AD)密切相關。越來越多的人已認識到神經炎癥在AD起著關鍵作用。環氧脂肪酸(epoxy fatty acid, EpFA)是花生四烯酸代謝途徑的衍生物,具有抗炎活性。然而,由于EpFA被可溶性環氧水解酶(soluble epoxide hydrolase, sEH)快速水解,它們的功效受到限制。在一項新的研究中,來自美國貝勒醫學院的研究人員報道sEH主要在星形膠質細胞中表達,并在AD患者的死后大腦組織和5xFAD β淀粉樣蛋白AD小鼠模型中升高。這種AD小鼠模型大腦中表達的sEH數量與大腦EpFA濃度下降有關。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/sciencezkhysjmyzjkjd_1.html
J Neurosci:壓力為何會造成人類不孕不育的發生?<font color='red'>大腦</font>中的RFRP神經元或許是關鍵!
近日,一篇刊登在國際雜志The Journal of Neuroscience上的研究報告中,來自奧塔哥大學等機構的科學家們通過研究發現了壓力和不孕不育之間缺失的關聯,通過在實驗室中進行研究,他們證實,大腦底部名為RFRP神經元的神經細胞群或會在機體壓力狀況下激活,隨后抑制生殖系統的功能。[查看]
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Organs-on-a-Chip:模擬<font color='red'>大腦</font>用于理解帕金森癥
根據最近發表在《Organs-on-a-Chip》雜志上的一項研究,模仿受帕金森氏病影響的腦細胞的設備可以幫助尋找新的治療方法。主要作者Jens Schwamborn說:“我們創造了一種人類神經元,該神經元處于與人類大腦相似的環境中。這可以幫助我們更深入地了解帕金森氏病的發生情況,并開發出更有效的治療方法。”[查看]
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Cell:揭示章魚吸盤上的化學觸覺受體作用機制
在一項新的研究中,來自美國哈佛大學的研究人員窺見了章魚腕足中的神經系統(它的運作基本上獨立于章魚的中樞大腦)是如何管理這一壯舉的。相關研究結果發表在2020年10月29日的Cell期刊上, 論文標題為“Molecular Basis of Chemotactile Sensation in Octopus”。[查看]
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Nature子刊解讀!為何機體<font color='red'>大腦</font>擁有學習和記憶功能?
多發性硬化癥是一種自身免疫性疾病,其會損傷機體大腦和脊髓組織,同時還會嚴重影響患者的生活質量。在近乎50年的時間里,研究人員發現,名為HLA-DR15基因的突變與多發性硬化癥(MS)的發生密切相關,該基因突變主要與高達60%的患病風險有關。目前有確切的證據表明,HLA-DR15與諸如EB病毒等感染性因子之間的相互作用對于促進多發性硬化癥的發生具有重要意義[查看]
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Cell子刊解讀!揭秘缺氧狀態損傷<font color='red'>大腦</font>健康的分子機理!
近日,一篇發表在國際雜志Cell Stem Cell上題為“Non-canonical Targets of HIF1a Impair Oligodendrocyte Progenitor Cell Function”的研究報告中,來自凱斯西儲大學醫學院等機構的科學家們通過研究發現,低氧狀態下大腦細胞功能的異常或許是由原本具有保護作用的相同應答系統所引發的。[查看]
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Neuron解讀!揭秘多巴胺和血清素在調節人類感知和決策制定能力方面扮演的關鍵角色!
近日,一篇發表在國際雜志Neuron上題為“Sub-second Dopamine and Serotonin Signaling in Human Striatum during Perceptual Decision-Making”的研究報告中,來自英國倫敦大學學院等機構的科學家們通過研究記錄了人類大腦中參與感知和決策制定的多巴胺好血清素水平的實時變化情況,這些神經化學物質對于機體的運動障礙和精神性疾病(包括藥物濫用和抑郁癥等)至關重要。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/neuronjdjmdbahxqszdj_1.html
Commun Biol: 清醒與睡眠狀態下皮層神經元的能量差異
大腦具有體內平衡機制,以防止所有細胞同時活動造成的細胞能量耗竭。此外,隨著動物睡眠覺醒狀態的變化,大腦中的腦血流量和葡萄糖攝取會隨著大腦中細胞活動的變化而波動。在這些腦能量穩態機制下,腦中的細胞能量狀態應該可以保持恒定。但是,這還沒有經過實驗證明。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/communbiolqxysmztxpc_1.html
Cell重磅解讀!科學家們成功在單細胞分辨率下解析機體腸道神經系統的奧秘!
整個胃腸道系統中嵌入的是一種更為廣泛的神經元陣列,其會協調幾乎所有的活動,包括消化、腸道運動以及對有害刺激的反應等,這些細胞就組成了腸道神經系統(ENS,enteric nervous system),并能將信號傳輸到大腦中,但其非常稀少且很脆弱,很難進行分離和深入研究,近日,一項刊登在國際雜志Cell上題為“The Human and Mouse Enteric Nervous System at Single-Cell Resolution”的研究報告中,來自MIT博德研究所等機構的科學家們通過研究克服了這一問題,研究人員開發了一種新方法來產生人類和小鼠ENS的單細胞圖譜。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/cellzbjdkxjmcgzdxbfb_1.html
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