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  • Science:科学家首次发现人脑神经纤维排列方式

    对于肉眼来说,人类大脑最显著的特点便是其波浪般的肿块和沟槽模式。 然而发表在3月30日出版的美国《科学》杂志上的一项最新研究指出,这些曲线当中实际上是由大约成直角的彼此交叉的神经纤维构成的网格。研究人员利用一种新近开发出的方法——名为扩散光谱成像技术——推断了人类活体大脑中的神经纤维的位置。这些扫描揭示了一种有序的神经纤维编织方式——这是一种比许多科学家之前所预想的要简单得多的结构。研究人员对4种灵长类动物进行的扫描得出了一个类似的模型。美国波士顿大学的脑神经学家Douglas L. Rosene和同事推断,这种像网格一样的结构或许在大脑的发育过程中是有利的,它的作用相当于高速公路的车道标记,

    来源:科学时报

    时间:2012-04-01

  • 研究人员揭示大脑如何调节食欲

    组蛋白是基因功能的必要调控因子。NH2-端部或组蛋白“尾”可以被“翻译后修饰”,对控制基因功能的蛋白复合物的组装来说起一个脚手架的作用。现在,Ivan Marazzi及其同事发现,流感病毒的免疫抑制性NS1蛋白携带一个与组蛋白相似的序列,模仿组蛋白H3的关键特征,其中包括与关键转录调控因子的结合,所以该病毒能够劫持宿主的转录机器。NS1之间以及与“转录伸长复合物”Paf1C的相互作用,被发现是宿主抗病毒反应的关键,从而确认Paf1蛋白是利用合成Paf1拮抗剂进行消炎治疗的一个候选药物。

    来源:中国科技网

    时间:2012-04-01

  • 诺奖得主Nature揭秘记忆的存在

    生物通报道  欢喜或恐惧,我们人生的经历总是或多或少在大脑中留下一些记忆的痕迹。当我们回想往事,或能联想起发生的时间、地点和经历的所有情感。神经学家将这些称之为记忆的印记。然而这些记忆的印记仅是一种概念上的存在,还是确实存在于大脑中的神经元有形网络?在一项最新的研究中,来自麻省理工学院的科学家们利用光遗传学技术(optogenetics)证实记忆确实存在于一些非常特殊的大脑细胞中,仅需要激活一小部分的大脑细胞就可以回想起完整的记忆。这一研究发现发表在3月22日的《自然》(Nature)杂志上。领导这一研究的是麻省理工学院生物学和神经科学教授Susumu Tonegawa(利根川进),

    来源:生物通

    时间:2012-03-31

  • Science:首张大脑皮质图谱

    生物通报道  由来自加州大学圣地亚哥分校医学院和和VE圣地亚哥医疗系统的研究人员领导的一个研究小组在新研究中基于遗传信息成功绘制出了第一张人类大脑表面图谱。相关研究论文发表在3月30日的《科学》(Science)杂志上。不同于其他的大脑图谱是基于生理学或功能对大脑进行分区,新图谱根据遗传信息将大脑皮质大致分成了几个部分。这一遗传图谱为科学家们提供了新工具用于研究和解析大脑工作机制,尤其是参与基因。“遗传学对于了解各种生物现象具有极其重要的意义,”文章的共同资深作者、加州大学圣地亚哥分校医学院放射学、神经科学和精神病学教授William S. Kremen说。文章的第一作者、加州大学圣

    来源:生物通

    时间:2012-03-31

  • 国际首个《奥沙利铂神经毒性管理白皮书》推出

    本报讯 癌症是全世界首要的死亡原因之一,且发病率持续升高,根据世界卫生组织估计,如不进行干预,2005年至2015年将有8400万人死于癌症。法国赛诺菲集团等在日前举行的“结直肠癌治疗卓越前沿”学术研讨会上,首次推出了国际上第一个《奥沙利铂神经毒性管理白皮书》,白皮书旨在为各国肿瘤临床医生提供专业指导,有效应对消化道肿瘤化疗治疗过程中引起的不良反应。 浙江大学肿瘤研究所所长张苏展教授介绍,以乐沙定为代表的奥沙利铂是第三代铂类药物,它使消化道肿瘤的化疗有了长足进步。一项国际研究表明,规范化足剂量、足疗程地使用含有乐沙定治疗方案,可使三期结肠癌患者死亡风险降低20%,复发风险降低22%;

    来源:中国科学报

    时间:2012-03-30

  • 台医学研究发现:胃食道逆流 疑与神经传导有关

        据台湾“中央社”报道,台湾花莲慈济医院肠胃功能检查室主任陈健麟研究胃食道逆流症,发现可能与嘌呤接受体神经传导基因异常有关,因神经传导存在障碍,导致有些病患对早期症状没感觉而延误就医。     陈健麟指出,胃食道逆流症是比较慢性的疾病,临床上常有病患觉得不舒服到院治疗时,胃酸逆流症状已经很严重。   对于部分病患在胃酸逆流发生初期未感到不适的情形,陈健麟感到相当困惑,而开始研究每个人食道黏膜对胃酸逆流的刺激反应机转是否不同。   陈健麟与慈济大学神经科学研究所副教授谢坤睿合作,运用分子生物学进行嘌呤接受体(Purinergic receptors)

    来源:中新网

    时间:2012-03-29

  • 发现秀丽隐杆线虫应对氧浓度行为调节机制

    本月在线发表于《自然—神经科学》的一项报告称发现了秀丽隐杆线虫应对环境中氧浓度变化的行为调节机制。这项研究帮助我们在了解动物的持续防御行为方面迈出重要的一步。对所有生物而言,每时每刻都有一大堆的环境信息需要应对,因此其感知系统会进化产生相应的适应机制以对大多数环境刺激作出快速反应或忽略某些刺激。一些有害刺激能在很长时间内被生物所记住,但是,人们目前还不完全了解控制这种持续反应的调节机制。在野外条件下,秀丽隐杆线虫有可能处于氧浓度变化差异很大的环境中。而在这样的环境下,这种线虫可以通过改变移动速度、方向,或者聚集起来共同降低氧浓度的方式应对高低不同的氧浓度。Mario De Bono和同事研究了

    来源:科学时报

    时间:2012-03-29

  • 芬兰研究显示独居增加患抑郁症风险

    芬兰一项最新研究显示,独居的人患抑郁症的风险比与家人同住的人高80%。 芬兰赫尔辛基大学、职业健康研究所和国家健康与福利研究所的研究人员在7年中,跟踪调查了购买抗抑郁药的近3500名工作中的芬兰人。结果显示,独居者中25%的人会购买抗抑郁药治疗抑郁症,而与家人同住者中仅有15%的人会购买抗抑郁药。 研究人员进一步分析发现,独居者容易出现精神健康方面的问题,其患抑郁症的风险比与家人同住者高80%。 据调查,芬兰独居女子患抑郁症,主要由社会经济因素所致,例如失业及居住条件差等。而独居男子患抑郁症,主要由社会心理因素所导致,如缺乏社会交往和对工作条件不满意等,并且独居男

    来源:新华社

    时间:2012-03-28

  • 自闭症患者的信息处理能力高于常人

    上世纪90年代,美国硅谷被诊断患有自闭症的人数比过去多了三成,这一现象被当时的《连线》杂志戏称为“怪胎综合征”。为什么IT从业人员中患自闭症人群要较其他行业多?英国科学家在最新一期《变态心理学杂志》上发表研究报告称,这缘于自闭症患者拥有着超出常人的感知能力,无论是对关键信息的把握,还是对复杂信息的处理,他们的能力超出普通人。自闭症被认为是一种精神疾病。患有自闭症的人,其社交能力、沟通能力、兴趣及行为模式都异于常人,他们对外界事物不感兴趣,不愿与人交往,有时候还会有不恰当的情感表现和社交行为。然而,也有临床研究显示,这些人比常人更易集中注意力,同时对于一些刺激,如闪光或声音,也较常人敏感。英国伦

    来源:中国科技网

    时间:2012-03-26

  • 中加等国科学家大脑神经研究获重要进展

    新华网渥太华3月21日电(记者张大成 石莉)新出版的国际权威科学杂志《细胞》报道说,由加拿大渥太华大学医学院精神病学系华裔教授张遐领军的一个国际研究团队发现,胶质细胞能够抑制神经元突触的传递活动,从而导致大脑的工作记忆受损。除张遐外,有关论文的共同第一作者还包括来自中国陕西师范大学的韩静。张遐20日在接受新华社记者采访时介绍说,大脑细胞由神经元和胶质细胞组成。长期以来,人们认为占大脑细胞10%的神经元是处理信息、形成学习记忆、工作记忆、思维决策等功能的主体脑细胞,而占大脑细胞90%的胶质细胞仅仅对神经元起支持、保养等配角作用。张遐等人发现,胶质细胞对大脑的工作记忆等信息处理功能也有重要影响。工

    来源:新浪科技

    时间:2012-03-23

  • 小RNA调节多巴胺能神经元分化

    众所周知,中脑多巴胺能神经元的退行性死亡是帕金森病的最显著特征,了解其发育的分子生物学机制对探索帕金森病的发病机理以及治疗帕金森病都有着至关重要。然而,对于胚胎干细胞向多巴胺能神经元的发育过程的机制至今还不清楚。 中科院上海生命科学研究院健康所神经基因组博士研究生杨德华等在乐卫东研究员的指导下,通过对于胚胎干细胞向多巴胺能神经元的发育过程中microRNA表达谱的变化分析,发现了一些新的microRNA,并且鉴定出其中一个miR-132在多巴胺能神经元发育的过程中表达显著变化。进一步研究表明,miR-132能通过直接靶向Nurr1,从而调节胚胎干细胞向多巴胺能神经元的分化。 

    来源:细胞科学期刊

    时间:2012-03-22

  • 蜜蜂基因与大胆行为有关

    我们人类为什么会以我们各自的方式行事? 有趣的是,对蜜蜂的一项新的研究可帮助研究人员理解引起我们渴望体会新经验的复杂的基因。 Zhengzheng Liang及其同事对蜜蜂的侦察行为进行了密切的观察并找出了蜜蜂中取决于它们行为的基因表达的特殊差异。 显然,某些蜜蜂既会侦察食物又会侦察新的筑巢场所,而另外一些蜜蜂则不做任何的侦察。 在一个大型的、被屏蔽的户外圈地中,研究人员重新排布了这些蜜蜂的食物来源并观察哪些蜜蜂会决定为更多的食物而外出侦察。 Liang及其同事接着将那些敢于冒险的蜜蜂与那些呆在与其蜂巢较近处的蜜蜂的脑中基因表达进行了比较。 据这些研究人员披露,与其它的觅食蜜蜂相比,那些外出寻

    来源:EurekAlert中文

    时间:2012-03-21

  • 一种癌症治疗药物可防止中风时神经细胞死亡

    一种有杀死癌细胞作用的化学治疗药物可用来防止中风时的神经细胞死亡,本月的《自然—神经科学》上的一篇报告给出此结论。这种药物名为ABT-737,可引发程序性细胞死亡,因而常被用于肿瘤治疗。Elizabeth Jonas和同事在报告中称,在大脑血液供应暂时停止,比如局部缺血或者中风时,这种药物在一定控制下能够防止神经细胞死亡。该药物似乎通过干扰一种名为deltaN-Bcl-xL的促凋亡蛋白的作用来起到效果,deltaN-Bcl-xL在局部缺血时产生,其本身可引发程序性细胞死亡。研究人员目前还不清楚,为何这种药物能杀死肿瘤细胞却会在局部缺血的情况下保护神经细胞。但是,这项研究证明了Bcl-xL蛋白可

    来源:科学时报

    时间:2012-03-21

  • PNAS:神经母细胞瘤分化调控机制

    生物通报道  近期来自厦门大学生命科学学院的研究人员在国际权威学术期刊《美国科学院院刊》(PNAS)上发表了“Regulation of neuroblastoma differentiation by forkhead transcription factors FOXO1/3/4 through the receptor tyrosine kinase PDGFRA”的文章,揭示了FOXO调控神经母细胞瘤分化的分子机制。领导这一研究的是厦门大学生命科学学院教授、博士生导师尤涵。生命科学学院博士研究生梅杨,张蕾和第一医院王占祥为本文的共同第一作者。此项研究获得了科技部和国家自然科学

    来源:生物通

    时间:2012-03-20

  • EMBO:神经细胞凋亡新机制

    生物通报道:来自中科院生物物理研究所,北京生命科学院,厦门大学的研究人员发表了题为“Lysine methylation of FOXO3 regulates oxidative stress-induced neuronal cell death”的文章,报道了转录因子FOXO3的一种新的翻译后修饰——赖氨酸甲基化及其在在神经细胞凋亡过程中所起的作用。相关成果公布在分子生物学杂志EMBO reports在线版上。文章的通讯作者是生物物理研究所袁增强研究员,这项研究由袁增强研究组、北京生命科学院董梦秋研究组以及厦门大学尤涵研究组合作完成,文章第一作者是研究生谢琦博、郝玉民。袁增强研究组主要研究

    来源:生物通

    时间:2012-03-19

  • Nature:大脑的起源

    生物通报道  在本周的《自然》(Nature)杂志上,来自芝加哥大学的研究人员报告称他们在橡子蠕虫(acorn worm)发现了一些调控脊椎动物大脑发育的遗传进程。异常复杂的脊椎动物大脑的起源颇有些神秘。“在进化方面,它基本上就像不知道从何处冒出来的。你在其他的动物中看不到解剖学上与它相似的东西,”芝加哥大学研究生、伍兹霍尔海洋生物学实验室(MBL)研究人员Ariel Pani说。在这篇文章中,科学家们致力找寻了脊椎动物胚胎中三个“信号传送中心”的古老证据。这三个信号传送中心是构成大脑发育基础的无形支架的主要组成元件。这些信号传送中心标志性的分子特征几乎在脊椎动物进化近亲无脊椎动物海

    来源:生物通

    时间:2012-03-16

  • microRNA调节多巴胺能神经元分化新机制

    众所周知,中脑多巴胺能神经元的退行性死亡是帕金森病的最显著特征,了解其发育的分子生物学机制对探索帕金森病的发病机理以及治疗帕金森病都有着至关重要。然而,对于胚胎干细胞向多巴胺能神经元的发育过程的机制至今还不清楚。中科院上海生命科学研究院健康所神经基因组博士研究生杨德华等在乐卫东研究员的指导下,通过对于胚胎干细胞向多巴胺能神经元的发育过程中microRNA表达谱的变化分析,发现了一些新的microRNA,并且鉴定出其中一个miR-132在多巴胺能神经元发育的过程中表达显著变化。进一步研究表明,miR-132能通过直接靶向Nurr1,从而调节胚胎干细胞向多巴胺能神经元的分化。该研究在国际上首次详细

    来源:上海生命科学研究院

    时间:2012-03-16

  • 反复应激如何损害记忆

    ScienceDaily (2012年3月7日)报道—长期经受应激折磨的人都知道,它能够损害人所有的情感和准确思考的能力。现在,一项新研究揭示了一个反复应激损害记忆的直接机制。这项研究结果发表于cell出版社的《神经元》杂志(3月8日期)上,也为应激反应诱发众多精神疾病的观点提供了关键性证据。 众所周知,应激激素能影响前额叶皮层(Prefrontal cortex , PFC),这个脑区能控制大脑高层次的“执行”功能,如工作记忆和决策等。“在以前的工作表明,慢性应激能损害PFC-介导思维活动,如思维的灵活性和注意力。然而,很少有人了解,慢性应激条件下PFC的生理影响和分子靶点,尤其是在青少年时

    来源:科讯网

    时间:2012-03-14

  • 研究发现促神经再生线虫蛋白质

    线虫的神经细胞凸起物——神经轴突在意外断裂后,会有少数轴突神奇地复合再生。它们是如何做到的呢?日本研究者发现,这种“再续前缘”得益于两种蛋白质的特殊作用。 神经轴突是神经细胞的输出通道,负责将该细胞发出的神经冲动传递给其他神经细胞或肌肉、腺体。如果轴突彻底断裂,神经就无法再发挥作用。 日本名古屋大学研究生院教授松本邦弘和同事在英国期刊《自然—神经学》网络版上报告说,他们研究了线虫体内约1.5万个蛋白质,发现在神经细胞外部诱导这种细胞增殖的分泌蛋白和位于神经细胞膜内的受体蛋白,在轴突再生方面发挥着重要作用。这两种蛋白质的结合,可帮助轴突再生。 在实验中,研究人员通过

    来源:新华网

    时间:2012-03-14

  • 日专家发现抑郁症发病基因

       据《日刊工业新闻》2012年2月16日报道,日本国立精神神经医疗研究中心功刀浩研究员通过可排解大脑应激物质的P糖蛋白研究,分析日本抑郁患者的遗传基因,发现里面存在一种被称为“ABCB1”的基因,该基因致使P糖蛋白功能下降的DNA发生变异,导致抑郁症发生。掀开该原理,有望找到治疗抑郁症的新方法。          专家对日本631名抑郁症患者和1100名正常人的遗传基因进行解析,许多患者的基因显示,在带有ABCB1的DNA某个特定场所发生了胞嘧啶向胸腺嘧啶的置换。生物体出现应激,血液中释放出一种被称为

    来源:科技部

    时间:2012-03-14


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