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上海交大Bio-X研究院李卫东团队揭示抑郁患者审美体验活动的相关神经机制
近日,上海交通大学Bio-X研究院/心理与行为科学研究院李卫东团队与芜湖四院合作在线发表研究论文Face-specific negative bias of aesthetic perception in depression: Behavioral and EEG evidence。该研究综合应用行为学和脑电技术深入探究抑郁患者进行审美活动的相关神经机制,为基于美学的心理疗法提供理论依据。审美体验的概念在科学和人文研究中有着悠久的传统,早期的描述可以追溯到康德(1790年)和休谟(1757年)等哲学家。神经美学领域尤其涉及审美体验的神经和行为基础(V
来源:上海交大 新闻学术网
时间:2023-02-11
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我国学者在肺脏神经免疫调控机制研究方面取得进展
图 多巴胺通过抑制ILC2活化以维持肺脏稳态 在国家自然科学基金项目(批准号:81925018)等资助下,天津医科大学周洁教授团队与西湖大学徐和平教授团队等在肺脏神经免疫调控机制研究方面取得进展。研究成果以“多巴胺通过抑制2型固有淋巴样细胞(ILC2)线粒体功能缓解过敏性气道炎症(Dopamine inhibits group 2 innate lymphoid cell-driven allergic
来源:国家自然科学基金委员会
时间:2023-02-11
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脂肪肝是大脑的潜在危险?
隶属于伦敦国王学院和洛桑大学的罗杰·威廉姆斯肝病研究所进行的一项研究发现,非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)与大脑功能障碍之间存在联系。肝脏中脂肪的积累会减少流向大脑的氧气,并引起炎症,这两者都与严重的脑部疾病的发展有关。大约25%的普通人群和超过80%的严重肥胖者受NAFLD影响。虽然先前的研究已经表明不健康的饮食和肥胖会对大脑功能造成损害,但这项研究被认为是第一个明确地将NAFLD与大脑衰退联系起来,并确定了潜在的治疗靶点。这项研究是与Inserm(法国国家健康与医学研究所)和法国普瓦捷大学合作进行的,给小鼠喂食两种不同的饮食。一半的小鼠摄入的卡路里中脂肪含量不超过10%,而另一半小鼠摄入的
来源:Journal of Hepatology
时间:2023-02-10
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退休之后你还能活多久?机器学习给出答案
由机器学习驱动的调查可以预测独立生活和寿命最近一个很火的新闻是党的二十大与2022年底中央经济工作会议均提出明确要求,渐进式延迟退休方案方案或于2023年公布,并于2025年正式实施,到2055年前后实现65岁男女同龄退休。“能不能活到退休?”是中年人无奈的自嘲。众所周知,社会因素会影响一个人未来的健康,但目前还没有实用的方法来总结人际关系强度、经济状况和我们社会生活的其他方面对预后的影响。马萨诸塞州总医院(Massachusetts General Hospital)和加州大学旧金山分校(University of California, San Francisco)的研究人员最
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神经发育障碍的微生物群靶向治疗
图片:Shelly A. Buffington博士 大脑与行为研究基金会(BBRF)正在举办一场免费的网络研讨会神经发育障碍的微生物群靶向治疗,主讲人将是德克萨斯大学医学分校神经科学、细胞生物学和解剖学系助理教授Shelly A. Buffington博士。Buffington博士是BBRF 2019年青年研究者助学金的获得者。她的作品发表在主要期刊上,包括自然神经科学,神经元,细胞,并在《经济学人》和《纽约时报》上发表了文章。传统上,遗传密码的变异被认为是神经发育障碍(如自闭症和多动症)的唯一原因。然而
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Sci Adv | 熊伟团队揭示环境偶联的阿片药物耐受的神经环路机制
阿片类药物(吗啡、芬太尼、美沙酮等)是临床上治疗疼痛最有效、使用最广泛的一类药物。值得关注的是,这类药物的长期使用引起的药物镇痛耐受严重限制了阿片类药物的临床应用,也是阿片类药物上瘾和滥用的根本原因。大量基础和临床研究发现长期在固定环境中接受阿片类药物治疗会导致阿片镇痛耐受速度明显加快,这一现象被称为环境偶联的阿片镇痛耐受(Associative opioid analgesic tolerance,AOAT),AOAT是阿片类药物耐受的重要组成形式,然而目前介导AOAT的中枢神经环路尚不清楚。2023年2月8日,中国科学技术大学生命科学与医学部熊伟教授课题组在Science Advances
来源:中国科学技术大学 | 生命科学与医学部
时间:2023-02-10
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光调节代谢的神经机制
光调节小鼠代谢的神经通路。图片来源:薛天教授的团队中国科学技术大学薛天教授领导的研究小组揭示了光接收抑制棕色脂肪组织(BAT)产热的神经机制,从而降低小鼠和人类的糖耐量(GT)。这项研究发表在1月19日的《Cell》杂志上。先前的研究表明,光是代谢紊乱的一个重要因素。然而,光对代谢的调节是直接的还是通过昼夜节律的干扰仍然未知。此外,光调节糖代谢的具体过程和神经回路尚不清楚。为了阐明这些问题,薛天教授的团队首先对小鼠和人类进行了葡萄糖耐量测试,发现他们的GT在光照下显著下降。除了调节视
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小鼠模型研究找到了控制神经退行性疾病脂质代谢的蛋白质
p97蛋白是人体最好的垃圾处理器之一。它漂浮在你的细胞中,寻找一种蛋白质已过保质期、需要被丢弃的信号。这种蛋白质的突变与神经退行性疾病有关,如渐冻症和痴呆症,但p97与这些疾病的关系仍在探索中。塔夫茨大学医学院的研究人员于2月6日在《Nature Communications》上发表了一项研究,揭示了p97的一些基本生物学原理,强调了它在确保我们的细胞器彼此同步方面的作用。p97与许多称为辅因子的结合伙伴一起工作,这些辅因子帮助将p97定位到需要消除的蛋白质上。研究小组发现,p97与它的一种辅助因子UBXD8协同作用,有助于调节细胞线粒体(为细胞产生能量)和内质网(细胞内的膜网络,将蛋白质输送
来源:Nature Communications
时间:2023-02-09
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浙大学者发表Cell封面文章:无膜细胞器异常是导致周围神经病的关键机制
腓骨肌萎缩症(Charcot-Marie-Tooth neuropathies,CMT)是一组临床上常见的周围神经遗传病,发病率约为1/2500。根据致病基因的不同, CMT可分为几十种不同的亚型。就CMT患者总数而言,在全国范围内是一个非常庞大的数字,然而具体到某些亚型的患者数量却非常稀少,因此CMT被收录到国家《第一批罕见病名录》。长久以来令人困惑的是,这几十种CMT致病蛋白在细胞中的定位和生理功能各异,似乎没有任何明显的共性,然而这些突变蛋白却会导致CMT患者表现出非常相似的临床症状。这个被称之为“疾病遗传异质性”的谜团长期以来一直困扰着广大神经科学家和临床工作者。有没有可能不同的致病蛋
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神经科学家和肾脏学家联手解析肾脏和大脑中发现的一种关键蛋白质
冷冻电子显微镜显示,巨大的蛋白质巨蛋白蛋白(LRP2)改变了形状。 细节往往是决定成败的关键。对于编排生命分子业务的蛋白质来说,它们的细节中有魔鬼和天使,小到蛋白质的组成原子。正是在结构的细枝末节上,健康与疾病,甚至生与死的平衡才能得以平衡。今天发表在《Cell》杂志网络版上的一篇文章显示,哥伦比亚大学肾脏学家和神经科学家的合作显示了不同寻常的联盟所产生的价值。他们和其他地方的同事首次揭示了一种生死攸关的蛋白质的肖像,足够清晰,最终揭示了它的工作原理:它是分子乘客的微小渡轮,必须穿越从肾脏和大脑到内耳和肺
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反常识?稀疏、小而多样的神经连接有助于使感知可靠、高效
大脑的大脑皮层根据被称为丘脑的区域提供的感觉信息产生知觉。为了帮助缩小这一知识差距,麻省理工学院皮考尔学习与记忆研究所的Elly Nedivi在麻省理工学院内外进行了合作,应用了几种创新方法。在《Nature Neuroscience》杂志上的一项新研究中,研究小组报告说,丘脑对皮层浅层的输入不仅很少,而且出奇地弱,而且分布模式相当多样化。尽管如此,从总体上看,它们是可靠而有效的信息代表,它们的多样性是这些优势的基础。从本质上讲,通过细致地绘制小鼠视觉皮层2/3层15个神经元上的每个丘脑突触,然后建模这些输入如何影响每个神经元对视觉信息的处理,研究小组发现,丘脑突触数量和排列的广泛差异使它们对
来源:Nature Neuroscience
时间:2023-02-08
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染色质重塑、剪接改变与自闭症关联
治疗癫痫的药物丙戊酸会影响神经元如何重组基因的编码区域,从而产生不同版本的蛋白质。 根据一项新的研究,暴露于丙戊酸(VPA)(一种癫痫药物,在怀孕或哺乳期间服用,会增加孩子患自闭症的几率)的神经元产生非典型水平的RNA异构体。研究还表明,这些替代RNA中的几个版本是由与自闭症相关的基因编码的
来源:spectrumnews
时间:2023-02-08
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我国学者在神经元N-甲基-D-天冬氨酸受体调控机制研究方面取得进展
图 Rabphilin-3A相分离调控NMDA受体GluN2A亚基膜聚集和稳定性 在国家自然科学基金项目(批准号:81925011、92149304)等资助下,首都医科大学基础医学院张晨团队在蛋白相分离影响神经元N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体膜聚集的机制研究方面取得进展,研究成果以“Rab亲和蛋白3A通过相分离调控NMDA受体2A亚基的流动性和膜表面聚集(Rabphilin-3A undergoe
来源:国家自然科学基金委员会
时间:2023-02-08
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Cell:“古代大脑”的新功能
一个多区域的后脑回路使动物在偏离路线后能够重新回到原来的路径。一条斑马鱼朝目标游去,但强劲的水流把它推离了航道。小鱼毫不气馁地回到起点,决心完成它的旅程。动物如何知道它们在环境中的位置,这又如何决定它们随后的选择?霍华德休斯医学研究所珍妮利亚研究园区的研究人员发现,后脑——大脑后部的一个进化上保守或“古老”的区域——帮助动物计算它们的位置,并利用这些信息找出它们下一步需要去的地方。这项新研究最近发表在《Cell》杂志上,揭示了“古代大脑”部分的新功能,这些发现可能适用于其他脊椎动物。为了弄清楚动物是如何理解自己在环境中的位置的,在Ahrens实验室的博士后En Yang带领下,研究人员将一条只
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生命学院钟毅课题组揭示奖赏记忆消退后自发回复的生物机制
“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”趋利是生物的本能。如果有强烈的奖赏出现,与之伴随的“普通事件”也可以被赋予奖赏意义,从此不再普通,而是摇身一变,成为预示奖赏再次发生的“愉悦事件”。一百多年前,俄国心理学家巴甫洛夫(Ivan Pavlov)利用狗为研究对象,发现普通的铃声如果伴随食物奖赏,就可以发生关联学习,使得狗在很长时间内一听到这种铃声,就产生将要获得食物奖赏的愉悦表现。然而,如果给狗反复多次听这种铃声而不给它所预期的食物奖赏,在一段时间内,狗就不会再对铃声有愉悦表现。这个现象称为奖赏记忆的消退(extinction)。然而有趣的是,随着时间的继续流逝,狗又会再次表现出对铃声
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易肥胖大鼠和抗肥胖大鼠大脑中糖的处理方式不同
你在节食吗?也许你完全不吃甜食或碳水化合物,或者限制深夜吃零食。这些都是行为改变的例子,当涉及到食物时,避免这些饮食诱因是很难做到的。为了了解是什么驱使人们暴饮暴食,科学家们正在更仔细地研究与动机有关的大脑结构,即伏隔核。这个小区域驱动着寻求奖励的行为,这些行为是追求性、尼古丁和酒精等娱乐性药物以及食物的基础。“这些大脑动机中心的进化是为了帮助我们生存;寻找食物和性生活对于个体和物种的生存至关重要,”密歇根大学医学院药理学副教授凯莉·费拉里奥博士说。“在很难找到食物的情况下,这是有利的,但在当前食物密集的环境下,这已成为不利和不健康的因素。过度加工、低营养的食物可能满足我们的口味,但却让我们的
来源:Journal of Neurochemistry
时间:2023-02-04
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我国学者在纳流体仿神经功能领域取得进展
图 神经元(A)和纳流体忆阻器(B)示意图 在国家自然科学基金项目(批准号:21790390、22125406)等资助下,中国科学院化学研究所/北京师范大学毛兰群教授和中国科学院化学研究所于萍研究员团队发展了一种聚电解质限域的流体忆阻器,利用单个器件首次实现了神经化学信号与电信号转导的模拟。该研究成果以“聚电解质限域流体忆阻器实现神经塑形功能(Neuromorphic functions with a p
来源:国家自然科学基金委员会
时间:2023-02-04
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26年前发现的抗衰老蛋白可以对抗炎症,避免神经元死亡
细胞衰老的过程是多因素的,其研究涉及多个知识领域。找到保护细胞免受损伤的方法是一个重点。一组研究人员最近在这方面取得了值得注意的进展,发表在《科学报告》上的一篇文章证明了这一点。根据作者的说法,在他们的研究中,蛋白质klotho保护胶质细胞免受炎症和死亡的影响。神经胶质细胞是大脑和神经系统的非神经元细胞。胶质细胞有几种亚型,包括星形胶质细胞、少突胶质细胞和小胶质细胞。该研究涉及使用脂多糖(LPS)在培养的胶质细胞中诱导炎症的体外实验。脂多糖是革兰氏阴性细菌细胞壁的组成部分,可通过触发各种细胞类型中促炎细胞因子的释放引起急性炎症反应,可能导致细胞死亡。研究人员开始研究klotho治疗前是否能保护
来源:Scientific Reports
时间:2023-02-03
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除了微塑料,研究人员发现棉花和合成微纤维会影响水生生物的行为和生长
图片:内陆银鱼幼虫消化道中有棉花微纤维。 来源:俄勒冈州立大学俄勒冈州科瓦利斯-虽然微塑料近年来因其对环境的负面影响而受到了极大的关注,但俄勒冈州立大学科学家的一项新研究发现,合成材料和棉花中的微纤维会影响水中生物的行为和生长。俄勒冈州立大学副教授、生态毒理学家苏珊娜·布兰德(Susanne Brander)说:“我们正试图改变一下叙述,因为太多的注意力都集中在塑料上,但我们真的需要更广泛地关注所有类型的微纤维。”“我们看到的是,即使是棉花,虽然它的影响比合成材料小,但仍然对我们研究的生物体的生长和行为有
来源:Frontiers in Marine Science
时间:2023-02-03
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Nature子刊:自闭症相关基因ZNF462保持神经元正常发育
神经元丢失:在8天的时候,缺乏ZFP462(下一排)的未成熟小鼠神经元具有高水平的FOXA2蛋白(紫色),这促进了非神经元细胞的发育。在此阶段,对照(顶部行)中几乎没有FOXA2 混乱的细胞:与对照(上行)相比,缺乏ZFP462一个或两个副本的胚胎干细胞、胚状体和神经祖细胞(下行)的神经元分化受到抑制在精子和卵子结合几周后,人类胚胎就形成了一个由三层组成的马蹄形结构,每层都负责产生自己的特化细胞。根据一项新的小鼠研究,自闭症相关基因ZNF462在神经系统的诞生地——外胚层
来源:Nature Cell Biology
时间:2023-02-02