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中科院腦科學與智能技術卓越創新中心:在“腦?!敝型黄七M取
2016年,仇子龍和孫強團隊在世界上首次建立了攜帶人類自閉癥基因的非人靈長類動物模型——食蟹猴模型,構建了非人靈長類自閉癥行為學分析范式,為觀察自閉癥的神經科學機理研究提供了一扇重要窗口,為深入研究自閉癥的病理與探索可能的治療干預方法奠定了重要基礎。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/zkynkxyznjszycxzxznh_1.html
人腦視覺信息編解碼研究方面取得新進展
現代認知神經科學以及功能磁共振成像技術(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)的不斷發展使得采用科學手段對大腦視覺皮層信號進行解讀成為可能。研究人腦視覺信息解碼模型不僅可以加深人們對人腦視覺信息處理機制的研究,還可以有力地促進新一代腦-機接口(Brain-Computer Interface, BCI)技術的發展。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/rnsjxxbjmyjfmqdxjz_1.html
細菌真地也會在我們的大腦中安家嗎?
我們知道腸道中的細菌群體對我們的健康有很大的影響。這些相同的細菌可能會在我們的大腦中安家嗎?在美國加州圣地亞哥市舉辦的2018年美國神經科學學會(Society for Neuroscience)年會上呈現的一張海報引起了人們對高分辨率細菌顯微圖的關注,這些顯微圖表明這些細菌明顯地穿入和棲息在健康人類大腦的細胞中。[查看]
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Ludger唾液酸-- NeuAc(唾液酸)和NeuGc(<font color='red'>神經</font>氨酸)的定量分析
西寶生物科技(上海)股份有限公司作為Ludger的中國區總代理,提供唾液酸分析產品與方案,咨詢/訂購熱線:400-021-8158 NeuAc(唾液酸)和NeuGc(神經氨酸)的定量分析是監管機構在生物制藥表征的產品標準規格指南中提出的一個要求。特別是,人類和非人類的唾液酸 (NeuAc / NANA和NeuGc / NGNA分別)相對水平測定是很重要的,因為有些病人有高水平的抗神經氨酸(anti-NeuGc)抗體,這可導致中和反應和快速清除含有神經氨酸(NeuGc)的生物藥品 (Nguyen等,2005)。由于唾液酸[查看]
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修復面部缺陷有戲!發現<font color='red'>神經</font>嵴細胞從頭部后面遷移到前面
諸如腭裂和面部麻痹之類的面部缺陷占全球所有出生缺陷(每年320萬例)的三分之一,并且是嬰兒死亡的主要原因。在一項新的研究中,來自英國和西班牙的研究人員發現形成面部特征的胚胎干細胞,稱為神經嵴細胞(neural crest cell),使用一種意想不到的機制,從頭部后面移動到前面,從而定植在面部中。[查看]
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科學家揭示自由意志的生物學本質
數千年來,哲學家一直在苦苦思索自由意志的問題,即人們是決定的主動驅動者還是被動觀察者。神經學家則圍繞該問題不停地“跳著踢踏舞”,并反問為什么大多數人都覺得自己有自由意志。他們試圖通過觀察罕見案例回答問題,在這些案例中,人們似乎已經失去了它。[查看]
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重磅!新技術或能高效制造大腦干細胞
研究者Paul Tesar博士說道,從多能干細胞中以高純度大規模制造特殊的大腦干細胞能作為一種強大的工具幫助研究中樞神經系統疾病。這項研究中我們將新技術應用到了髓磷脂疾病的一船模型中,隨后我們發現了一種化合物或能幫助疾病狀態下的髓磷脂產生細胞繼續存活。[查看]
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我國青年學者用干細胞療法讓眼盲小鼠見到光明
姚凱說,通過對小鼠的大腦活動測量結果證實,這些新生神經元成功地整合到視覺通路中,并將光信號傳遞給了大腦視覺皮層,先天性眼盲的小鼠產生了視覺反應。 多位國際眼科專家均表示,此項研究為基因治療和干細胞治療領域內的突破性成果,特別是在利用內源性干細胞治療遺傳性疾病方面做出了創造性發展。[查看]
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重磅!科學家鑒別出決定細胞命運的干細胞特性
來自加利福尼亞大學的科學家們通過研究鑒別出了能夠影響神經干細胞命運的固有細胞特性,這些特性或許會影響神經干細胞分化稱為哪種腦細胞,比如神經元、星形細胞和少突神經膠質細胞等,相關研究結果或能幫助研究人員開發出新方法來預測或控制干細胞的命運,從而更好地應用于人類的移植治療中。[查看]
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干細胞技術實現全牙髓組織功能性再生
面對牙髓再生這一世界難題,空軍軍醫大學口腔醫院金巖教授率領的科研團隊,歷經20多年潛心努力,從患者脫落乳牙中獲取牙髓干細胞,經過體外培養,將形成的干細胞聚合體植入患者所需的牙髓腔里,使得牙齒神經血管再生,完全恢復牙齒原有功能。特別是對于牙齒正在發育的年輕患者,能使牙齒發育到正常狀態。[查看]
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科學家有望利用鼻細胞成功治療人類脊髓損傷
研究者Mo Chen說道,我們的研究人員將神經細胞置于脊髓損傷小鼠的機體中,隨后我們發現這些小鼠開始快速恢復并且重新走了起來,但我們還需要對這種療法進行改善。這項研究我們面臨的困難之一就是如何在實驗室中有效地培養細胞,我們的身體處于一種3D狀態,并非2D狀態,因此在實驗室最終促進這類細胞生長的最好方法就是利用3D手段,于是研究人員開發了一種新方法,其能在短時間內培育出健康的3D培養基。[查看]
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干細胞治療青光眼或將實現
視網膜神經節細胞(RGC)變性是青光眼和視神經病變的常見病因,這是不可逆失明和視力損害的主要原因。降低眼壓可以減緩一部分患者的青光眼進展,但目前對于視神經病仍然沒有有效的治療方法。此外,青光眼中的退化視網膜神經節細胞無法修復,人視網膜的再生潛能有限。細胞替代和神經保護是青光眼和視神經病變治療的主要策略。通過干細胞衍生的視網膜神經節細胞替換病變或退化的細胞可以提供有效的治療。目前,人類成體干細胞有9項針對青光眼和視神經疾病的臨床試驗。人類成人干細胞治療青光眼和視神經病變治療在不遠的將來或可實現。[查看]
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利用人多能性干細胞產生脊髓<font color='red'>神經</font>干細胞
自美國加州大學圣地亞哥分校醫學院的研究人員報道,他們利用人多能性干細胞(hPSC)成功地產生脊髓神經干細胞(NSC)。這些脊髓神經干細胞分化為不同的能夠在整個脊髓中擴散的細胞群體,而且能夠在很長的一段時間內加以維持。[查看]
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重磅!發現控制大腦可塑性的基本規則
我們的大腦具有很高的靈活性或“可塑性”,這是因為神經元能夠通過與其他的神經元建立新的或更強的連接來做新的事情。但是,如果一些連接得到強化,那么神經科學家們就會推理神經元必須進行相應地抵消,以免它們接收到過多的輸入信號。在一項新的科學研究中,來自美國麻省理工學院皮考爾學習與記憶研究所的研究人員首次證實了這種平衡是如何實現的:當一個被稱為突觸的連接得到強化時,緊鄰的突觸基于一種至關重要的被稱作Arc的蛋白的作用而發生減弱。[查看]
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PNAS:將人血液中的T細胞直接轉化為功能性<font color='red'>神經</font>元,轉化效率高達6.2%
在一項新的研究中,來自美國斯坦福大學醫學院的研究人員發現在僅加入4種蛋白大約3周內,就能夠在實驗室中將人血液中的免疫細胞直接轉化為功能性的神經元。這種顯著的轉化并不需要這些免疫細胞首先進入一種被稱作多能性的狀態,相反是通過一種更加直接的被稱作轉分化的過程發生的。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/pnasjrxyzdtxbzjzhwgn_1.html
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