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  • 胡海岚教授连发两篇Nature 揭开抑郁症核心机制的谜团

    浙江大学医学院和求是高等研究院胡海岚教授课题组在抗抑郁机制方面研究所取得的重大成果。研究人员揭示了快速抗抑郁分子的作用机制,推进了人类关于抑郁症发病机理的认知,并为研发新型抗抑郁药物提供了多个崭新的分子靶点。这一研究成果以研究长文(Research Article)的形式在线发表于Nature杂志上。(图片来自浙江大学)现代社会,抑郁症已成为影响人类生活的严重精神疾病之一,人们也逐渐认识到,抑郁症并不是简单的心理问题,而是大脑发生了病理性改变。传统理论认为,大脑中和情绪、活力相关的多巴胺、5羟色胺等单胺类递质的减少引起了抑郁症。目前的抗抑郁药物大都基于这一点来进行研发,但这些药物起效的时间往往

    来源:生物通综合

    时间:2018-02-24

  • PNAS:新生突变削弱自闭症患者的运动技能

    生物通报道 冷泉港实验室(CSHL)、纽约基因组中心(NYGC)以及其他机构的研究人员近日在《美国科学院院报》(PNAS)上发表文章,表示自闭症谱系障碍(ASD)患者中出现的新生突变大多影响他们的运动技能。通讯作者Michael Wigler及其同事表示:“我们不断努力,希望将破坏性的新生突变与自闭症儿童神经精神方面的影响联系起来。我们这样做既定义了综合征的底层结构,又评估了哪些事件可能导致这种疾病。”研究人员指出,过去的自闭症研究表明,破坏性的突变与智商(IQ)水平偏低有关。最新的研究扩展了这些结论,认为患者基因组中破坏性或错义的新生突变与运动技能减弱有关。在这项分析中,研究人员挖掘了Sim

    来源:生物通

    时间:2018-02-09

  • 北京大学生科院最新文章:前馈神经网络信道容量研究

    北京大学生命科学学院陶乐天课题组近期在Entropy杂志特刊,Information Theory in Neuroscience,上发表了题为“Mutual Information and Information Gating in Synfire Chains”的论文。该课题组此前的工作发现通过增加门控电流,脉冲门控同步放电链有着比原始的同步放电链更为强大的信息传输能力,这次的工作利用信息论手段,将这一结论定量化,系统地探索了前馈神经网络作为信息通道的容量,发现这一模型可以作为受控信息通道的神经环路模型。 为了更好的表征环境中的连续信息,神经系统的许多部分都有对连续变量的定量编码(grad

    来源:北京大学

    时间:2018-02-09

  • 提高患者生存率,从神经胶质瘤干细胞抓起

    多形性胶质母细胞瘤(glioblastoma)是最常见的原发性恶性脑肿瘤,是预后最差的癌症之一。手术、放疗和化疗几乎对它们毫无办法,无论多猛烈的攻击,这些肿瘤总能产生抗性,最终导致复发。星星之火可以燎原肿瘤干细胞被认为是抵抗治疗和复发的重要驱动力。Norris Cotton癌症中心的研究团队正努力开发靶向胶质瘤干细胞的治疗策略以改善患者生存几率。简单来说,普通标准治疗虽然可以消灭大部分肿瘤,但是,只要漏掉哪怕一个癌症干细胞,理论上,它就能发展成一个全新的肿瘤。“正因为有胶质瘤干细胞的存在,这种癌症才如此难治,”项目领导者Damian A. Almiron Bonnin说。“在这项研究中,我们在

    来源:生物通

    时间:2018-02-07

  • 武汉大学公布再次调查结果 李红良团队不存在学术造假行为

    1月29日,武汉大学公布关于李红良团队被举报学术不端的再次调查意见(以下简称“意见”),认为李红良团队被举报的相关内容不存在学术造假行为,但在论文撰写过程中存在个别疏漏。“武汉大学非常重视李红良团队被举报学术不端的问题,并及时进行调查。”武汉大学学术委员会主任李德仁院士表示。2018年1月,武汉大学学术委员会收到对李红良团队发表在《自然•医学》(Nature Medicine)的论文存在造假嫌疑的举报。此前,2017年4月,武汉大学学术委员会收到关于李红良团队在相关论文中存在学术不端行为的匿名举报,随即启动内部调查,2017年12月18日经过包括3名校外院士组成的5人专家组对发表在

    来源:科学网

    时间:2018-01-31

  • 《Nat. Commun.》:“一吻定情”的科学依据,大脑如何控制性行为

    比利时Liège 大学Julie Bakker教授和德国Saarland大学Ulrich Boehm教授领导的一个研究小组利用雌性小鼠模型,发现大脑内一种名为“吻素(kisspeptin)”的激素驱动了对异性的吸引力和性行为。他们发现,雄性小鼠分泌信息素的神经元被激活后,反过来又将这些信号传递给其他神经元(促性腺激素释放激素神经元),从而驱动对异性的吸引力。同时,这种信号也被传递给生产神经递质“一氧化氮”的细胞,引发性行为。“这项工作解释了大脑如何解码外界信号,然后将这些信息线索转化为行为。对许多动物来说,排卵期是性行为的高发期,这种信号解读方式可增大受精几率,确保种族延续。目前为止,人们对将

    来源:生物通

    时间:2018-01-30

  • Nature子刊首次揭发m6A修饰调控神经干细胞自我更新

    Sanford Burnham Prebys医学发现研究所在《Nature Neuroscience》发表文章,首次描述了mRNA修饰影响神经干细胞(neural stem cells,NSCs)自我更新机制。这种新基因调控系统很可能将促进阿尔兹海默症、帕金森症和认知相关神经系统疾病的干细胞治疗和基因靶向治疗。“脑内干细胞生存对损伤或疾病的再生治疗都很重要,”SBP助理教授Jing Crystal Zhao博士说。“我们的研究揭示了mRNA修饰在调节NSC自我更新方面的一个前所未知的功能。”“在神经系统疾病领域,NSC细胞代替疗法治疗极具潜力,了解它们如何自我更新对控制它们在脑内保持功能活力不

    来源:生物通

    时间:2018-01-26

  • Science推荐 复旦大学马兰教授解答如何从分子机制消退成瘾记忆

    戒毒并不是单靠意志力就能解决的问题,吸毒一旦成瘾,难以戒除,这主要是因为神经形成了成瘾记忆,如何促进药物成瘾行为的消退、防止复发一直是成瘾治疗研究的难点。近期来自复旦大学脑科学研究院的研究人员发表了题为“β-Arrestin–biased β-adrenergic signaling promotes extinction learning of cocaine reward memory”的文章,发现前额叶下边缘皮层的β-肾上腺素受体/β-arrestin信号通路能调控可卡因成瘾小鼠的消退学习能力,促进成瘾的消退。这一研究成果公布在1月6日的Science Signaling杂志上,由复旦大

    来源:生物通

    时间:2018-01-25

  • 我们的大脑究竟是如何执行开始/停止功能的?

    生物通报道 健康的大脑功能取决于各种力量的平衡。你动一动腿,张一张嘴都是“活动”事件,同样结束运动也是重要的“活动”事件。“我们发现了大脑如何协调兴奋和抑制平衡,即开始和停止行为,”文章一作Aifang Cheng说。“在大脑中,ATM和ATR通过调节彼此水平改变大脑活动。意味着,神经元活动和两种激酶水平的动态‘对话’有助于保持大脑兴奋和抑制平衡(即E/I平衡)。”研究小组发现,ATM辅助调节兴奋事件,ATR辅助调节抑制事件,控制事件的执行者是神经元突触中的小突触泡。利用HKUST超分辨率成像中心(SRIC)提供的超分辨率显微镜,研究人员在高分辨率水平获得了两个激酶在细胞内的定位图像。活动期锁

    来源:生物通

    时间:2018-01-24

  • 最新研究发现雌雄行为差异的关键神经元

    中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室许晓鸿研究组的研究成果,以《小鼠内侧视前区在任一性别个体中都能介导雌雄二样性行为》为题,在线发表在《自然-通讯》上。此项研究首次通过光遗传手段在不同性别的小鼠中同时诱导出雄性求偶行为和母性行为,并通过多种方法证明内侧视前区表达雌激素受体(Estrogen receptor α,Esr1)的神经元在介导雌雄行为差异中起关键作用。在有性繁衍的物种中,雌雄个体在求偶行为和后代照看行为中表现出不同。这些雌雄行为差异在人类和非人灵长类中或由社会因素决定,而在其他物种中则更多反映了神经系统的性别分化和雌雄神经系统的功能不同。内侧

    来源:中科院

    时间:2018-01-22

  • 「干细胞疗法」又迈进一步,制造感觉中间神经元

    这项发现意义十分重大,意味着瘫痪病人有望通过细胞移植重新恢复知觉。感觉中间神经元(sensory interneurons)是一类脊髓神经元,负责将全身信息传递给中枢神经系统,触觉也因此而生。“恢复行走能力是瘫痪治疗领域的长期目标,”项目领导者神经生物学副教授、这篇《Stem Cell Reports》文章的通讯作者Samantha Butler说。“恢复触感的过程与之不太一样。值得注意的是,行走和触感是两个密不可分的过程,行走过程中你也需要空间感知能力。”2017年9月,Butler和同事曾在《eLife》发表过一篇文章,报道骨形态发生蛋白(bone morphogenetic protei

    来源:生物通

    时间:2018-01-15

  • 颠覆认知:脂肪组织里有神经!神经越多越易瘦!

    “三维成像技术是这项发现的得力工具,”文章共同一作研究生Jingyi Chi说。项目领导者Paul Cohen助理教授说,米色脂肪(beige fat)是治疗肥胖和代谢紊乱(包括糖尿病和心血管疾病)的极具潜力的靶标,因为经过诱导,它能迅速从完全休眠状态转变为非常活跃的能量燃烧状态。因此,他们的最终目标是开发针对米色脂肪的治疗手段让代谢紊乱人群主动消耗更多热量。索取Biotek公司Cytation活细胞成像和3D培养分析详细技术资料新工具Jingyi Chi和本文共同一作Zhuhao Wu想知道米色脂肪细胞如何与交感神经系统相互作用,从而让细胞知道已经储存了多少可用于燃烧的能量。传统的脂肪组织检

    来源:生物通

    时间:2018-01-11

  • 秉承神经生物学大师遗志,植入电极亦可检测神经胶质细胞反应了!

    生物通报道 密歇根州立大学生物医学工程助理教授Erin Purcell和他实验室的研究生Joseph W. Salatin、Mayo诊所技术副主任Kip A. Ludwig、匹兹堡大学工程学院生物工程助理教授Takashi Kozai是本篇文章的主要合作者。神经胶质细胞是中枢神经系统丰度最大的一类细胞,在神经网络中扮演重要角色。这篇题为“Glial responses to implanted electrodes in the brain”文章指出,神经胶质细胞在确保大脑活动合理优化中的作用超乎人类想象。神经胶质细胞缓慢而微弱的信号比神经元电活动更难检测是公认的事实,在新技术的推动下,研究人

    来源:生物通

    时间:2018-01-10

  • 华中科技大学,香港浸会大学发文:神经细胞自噬的重要调控因子

    华中科技大学,香港浸会大学等处的研究人员发表了题为“Phosphoproteome-based kinase activity profiling reveals the critical role of MAP2K2 and PLK1 in neuronal autophagy”的文章,利用从传统中草药钩藤中分离获取的小分子化合物柯诺辛碱和柯诺辛碱B,发现了神经细胞自噬的重要调控因子,这不仅揭示了柯诺辛碱治疗神经退行性疾病的机理,也为揭示细胞过程中的关键调控因子提供了新的计算方法。这一研究成果公布在Autophagy杂志封面上,文章的通讯作者为华中科技大学薛宇教授与香港浸会大学李敏教授。第一

    来源:华中科技大学

    时间:2018-01-09

  • 新工具:神奇的细胞条形码,揭示造血干细胞天然行为

    通过携带遗传标记(条形码)的小鼠骨髓标记细胞,研究人员可在体内追踪和描述血细胞谱系形成。根据1月3日发表在《Nature》上的这篇文章,美国国家心脏、肺和血液研究所(NHLBI)的科学家们发现,接受血细胞移植后,血细胞在体内的再生过程实际上因细胞而异。 在这项研究中,美国国家心脏、肺和血液研究所(NHLBI)的研究人员利用转座子和转座酶标记细胞,追踪自然血液再生进程下血祖细胞和成体干细胞的发展过程。M2/HSB/Tn小鼠模型: 转录激活因子M2/极度活跃的睡美人(hyperactive Sleeping Beauty)/转座子。此外,还添加了多西环素(doxycycline,Dox)诱导型随机

    来源:生物通

    时间:2018-01-05

  • 复旦大学博导发表NEJM文章获中枢神经损伤研究新进展

    来自复旦大学附属华山医院的研究人员发表了题为“Contralateral Seventh Cervical Nerve Transfer for Spastic Arm Paralysis”的文章,报道了健侧颈7神经移位术,在中枢神经损伤后慢性期上肢痉挛性偏瘫的治疗方面取得重要进展。这不仅为中枢神经损伤后致上肢痉挛性偏瘫的广大患者带来福音,更为人类认识大脑、调控大脑提供新视角。这一研究成果以Original Article(原创论著)形式公布在NEJM杂志上,文章的通讯作者为复旦大学附属华山医院徐文东教授,第一作者为郑谋雄、华续赟、冯俊涛、李铁、陆晔辰博士。中枢性偏瘫是指由于脑卒中、脑外伤、脑

    来源:生物通

    时间:2018-01-04

  • 有过似曾相识的感觉吗?《PNAS》报道大脑如何选择性记忆新地方

    当你进入一个房间,你的大脑必须接受各种感官信息轰炸。如果是你所熟悉的房间,大部分信息已经储存在你的长期记忆之中,如果是你不熟悉的房间,大脑如何安放和处理新记忆呢?麻省理工大学的神经学家找到了大脑处理新场所信息的方式。“人类大脑必须具备在一个全新环境中记忆特殊事物的能力,这项能力对我们人类能否适应这个世界至关重要,”RIKEN-MIT神经回路遗传学中心主任、生物学和神经科学教授Susumu Tonegawa说。大约15年前,Tonegawa实验室发现海马的CA3区负责新环境的记忆形成。研究人员假设,当进入一个新环境时,CA3区应接收来自其他脑区的记忆形成刺激信号。他们认为,传递信号的化学物质应该

    来源:生物通

    时间:2018-01-03

  • 中国药科大学等Circulation发文:N-乙酰神经氨酸在冠心病发生中的新机制

    中国药科大学,江苏省人民医院等处的研究人员发表了题为“Functional Metabolomics Characterizes a Key Role for N-Acetyl-neuraminic Acid in Coronary Artery Diseases”的文章,通过功能代谢组学发现N-乙酰神经氨酸在冠心病发生中的新机制,指出上游调控蛋白神经氨酸酶可作为冠心病防治的潜在靶标,证实抗流感药物治疗冠心病的新用途。这一研究成果公布在12月7日的Circulation杂志上,文章的通讯作者为中国药科大学齐炼文和李萍教授,以及江苏省人民医院朱伟教授,第一作者为中国药科大学张雷和魏婷婷及江苏大学

    来源:生物通

    时间:2017-12-26

  • 神经生物学|线粒体和可卡因成瘾有什么关系?

    线粒体是细胞的动力源与许多细胞功能有关。多年来,科学家们已经发现脑细胞的线粒体是导致抑郁症、躁郁症、焦虑和应激反应等大脑紊乱的关键之一。众所周知,长期吸食可卡因可导致精神障碍,突然停药后也会出现抑郁、焦虑、易激怒、失眠等不良反应。最近,马里兰大学医学院(University of Maryland School of Medicine,UMSOM)的科学家在《Neuron》报道了一条导致可卡因成瘾的关键线粒体原因,并且找到了封闭这条途径的方法。让小鼠反复接触可卡因,研究人员发现成瘾小鼠大脑奖赏区伏隔核(nucleus accumbens,NAc))参与线粒体裂变(fission)的动力相关蛋白

    来源:生物通

    时间:2017-12-22

  • PNAS:乙酰胆碱能神经元全脑图谱研究重要进展

    中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、中科院上海生命科学研究院神经科学研究所神经科学国家重点实验室研究员仇子龙研究组,与华中科技大学骆清铭、龚辉团队合作,在乙酰胆碱能神经元全脑图谱研究中取得新进展。该研究基于全自动显微成像方法——全脑定位系统(Brain-wide Positioning System,BPS),在单细胞水平解析了全脑内胆碱能神经元的定位分布和基底前脑胆碱能神经元的精细形态结构及投射图谱。相关研究成果以《乙酰胆碱能神经元全脑图谱和基底前脑胆碱能神经元介观投射组》为题,发表在《美国科学院院刊》上。乙酰胆碱能神经元是脑内一群重要的调制类神经元,分布在基底前脑和脑干等多个脑区。胆碱

    来源:中科院

    时间:2017-12-21


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