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Cell:成人干细胞有望治疗帕金森症
今天公布的研究证据表明,治疗帕金森症,只要在患者的鼻内获得干细胞进行治疗就达到目的。 格里菲斯大学的研究者在今天的《Stem Cell》上发表了研究结果,研究表明将来自帕金森病患者鼻部的成熟成人干细胞移植进小鼠的体内后,能使小鼠脑细胞分泌多巴胺。 帕金森的衰弱症状如肌无力主要由于脑内的细胞功能退化,这些细胞能产生关键化学物质多巴胺。最新的药物治疗法是将多巴胺导入脑内,但是长期的使用会使得多巴胺失去效力。 Griffith's Eskitis细胞和分子疗法研究所的国立成人干细胞研究中心执行该项研究任务。 项目主持人Alan Mackay-Sim教授说,研究
来源:Stem Cell
时间:2008-06-11
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血铅含量过高易伤儿童大脑 长大更易有暴力倾向
美国科学家最新研究显示,血液内铅含量过高会损伤儿童大脑,使其在长大后更容易有暴力倾向。 辛辛那提大学的科研人员日前在美国《公共科学图书馆医学卷》的网络版上发表论文说,血液中的铅含量超标对儿童大脑的损害是“永久性的”,这种损害可能会使儿童长大后容易冲动、犯罪。 报告说,科研人员选择辛辛那提市区的376名孕妇作为研究对象,检测她们血液中的铅含量。当孩子出生后,科研人员对这些孩子的血液铅含量进行跟踪研究,一直到他们长到7岁为止。当这些孩子长大成人后,科研人员再去对他们的生活现状进行调查。 
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科学家发现治疗性克隆可治疗帕金森氏病
科学家通过对治疗性克隆不断的研究发现,利用病人本身细胞可治疗其患有的疾病。美国斯隆—凯特林癌症研究所实验发现,患有帕金森运动障碍的小鼠在被植入来自自身皮肤细胞克隆的神经细胞后,病情有了明显的改善。此项研究成果刊登在近日《自然医学》杂志在线版上。哈佛大学干细胞研究员乔治·戴利称,此项研究是一次有重要影响的技术之旅。 当帕金森遇到治疗性克隆 在18年前,通过补充大脑中损失的神经元来治疗帕金森症的方法就已经到了人类试验阶段。但是,到目前为止这个领域的研究却还是处在起步阶段。
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抗癌药物家族新秀:人工合成的神经酰胺药物
两个来自耶路撒冷希伯来大学的研究者设计了一种人工合成的小分子物质,这种小分子物质在小鼠的模型中能减少甚至是清除掉人类的恶性肿瘤物质,同时这种小分子物质对正常的组织无毒副作用。希伯来大学生物化学系的Arie Dagan博士和 Shimon Gatt教授的这项研究期望能发展新一代的抗癌药物。两位研究者获得了第71届希伯来大学Jerusalem Board of Governors委员会的Kaye创新奖的资助。Dagan 和 Gatt研究的小分子物质影响不同鞘脂的代谢对癌症细胞起作用。鞘脂是一类复杂的脂质分子家族,主要的功能为调节细胞的生长、分化和死亡。Dagan 和 Gatt研究的最有活性的分子物
来源:The Hebrew University of Jerusalem
时间:2008-06-06
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我国TRPC通道功能研究获新进展,发文于《自然-神经学》上
突触的形成对建立神经网络十分重要。突触形成是一个复杂的过程。TRP通道是一类六次跨膜的非选择性阳离子通道。它们在进化中高度保守,在哺乳动物体内广泛表达,参与了许多重要的生理学功能,如对温度、痛觉、听觉的感知以及受精。TRPC通道是TRP的一个亚家族,在人的中枢神经系统中表达丰富,但其生理功能却知之较少。 神经科学国家重点实验室王以政研究员领导的研究组,发现TRPC6通道促进兴奋性突触的形成,提高小鼠空间学习和记忆能力。该研究组的博士研究生周健和杜婉璐等研究发现TRPC6通道在兴奋性突触,特别是突触后大量表达,促进神经元树突棘密度的增加。树突棘是神经元突起上的
来源:国家重点实验室网
时间:2008-06-05
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新的干细胞治疗法有望修复受损的大脑
专家报道:成人脑内新生的神经元干细胞可修复受损的大脑。不过,这些干细胞需使用特定的治疗方法才能生效,这一新的治疗方法是专家们的最新研究创造的成果,据报道,必须从基因的水平来调控神经元。 Laurence Katz(美国北卡罗莱纳州医学院的卡罗来纳复兴研究小组副组长)主持的一项新研究发现,使用新的调控手段可能达到修复受损大脑的功效。研究发现,通过诱导降低体温可调节神经基因的功能。在小鼠的研究模型中,缓慢的降低小鼠体温能有效减少新生神经元的增殖,这项新的发现标志着神经干细胞在治疗脑疾病的发展上迈向了新台阶。从20世纪30年代开始,脑中风引起的脑损伤,外伤引起的脑损伤,溺水和心脏骤停这些被
来源:Wiley-Blackwell
时间:2008-06-03
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Cortex:有关记忆障碍
你记得昨天参加了朋友的婚礼,场面非常地热闹,事物和饮料相当精美,入夜之后宾客们衣着华服翩翩起舞。然而你的家人却告诉你其实昨天你根本没有参加什么婚礼,自从两个星期前你住进医院接受治疗后你一直没有离开过医院。临床上把这种脑神经受损后人们产生虚假记忆的症状称为虚谈症(confabulation),然而为何病人会产生虚假记忆的成因至今仍不为人知。伦敦大学学院的Martha Turner博士及其同事在爱思唯尔期刊《大脑皮层》(Cortex)期刊上发表的最新研究成果就虚假记忆产生的原因提出了新的思路。Martha Turner等研究了50名大脑不同部位受到损伤的病人,发现其中患有虚谈症的病人的大脑内侧下前
来源:EurekAlert中文
时间:2008-05-30
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治疗似乎有助于减低中风后抑郁症的风险
芝加哥 – 据5月28日刊JAMA上的一则研究披露,在中风后的那一年中,接受药物escitalopram治疗的病人或是参加以解决问题为导向的治疗小组的病患与接受安慰剂组的病人相比,他们罹患抑郁症的风险较低。在美国,中风的年度发病率超过70万例。根据文章的背景资料,在这些病人中,出现抑郁症的病患超过半数。研究人员在文章中写道:“中风后抑郁症已经在无数的研究中显示,它与病患日常生活康复能力受损及死亡率增加有关系。因此,预防抑郁症所代表的是一个可能很重要的治疗目标。”University of Iowa, Iowa City的Robert. G. Robinson, M.D.及其同僚在176名中风病
来源:EurekAlert中文
时间:2008-05-30
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理解他人的能力来自大脑特定区域
当我们揣测他人想法时,大脑中的颞顶叶会活跃起来,这是美国麻省理工学院的科学家最近发现的。这一发现有助于对人类“领会他人思想”能力的研究。 研究者使用的是一种可测量大脑中血流的功能磁共振成像技术(fMRI)。一般来说,记录单个神经元的活动的技术更精确,但它过于有侵入性,不能用于人类。与之相比,fMRI技术不是观察单个神经元的激动,而是给大脑活动“拍照”,测量人们思考特定事物时哪片大脑区域更活跃。众所周知,感知、驾车等活动都对应着大脑的特定区域,而抽象的高级认知过程也对应大脑
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睡眠不足容易造成大脑“短路”
新华网华盛顿5月24日电 美国科学家日前表示,睡眠不足可能造成大脑不稳定,使大脑突然出现“短路”。 美国宾夕法尼亚大学医学院科学家戴维·丁格斯说,大脑清醒和睡眠两种状态就好比是灯亮着和熄灭的状态。当睡眠不足时,大脑会在清醒和睡眠两种状态之间频繁快速转换。在转换的过程中,大脑会出现瞬间功能丧失现象,丁格斯将这一现象称为大脑的“短路”。 丁格斯等人在美国《神经科学杂志》上报告说,他们通过磁共振成像技术,对24名成年人的大脑进行观察。在一夜没睡的情况下,被测者大脑的多个区域都发生了明显的瞬间功能丧失现象,
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RNA毒性会引起神经退行性疾病
生物通编译:宾夕法尼亚大学的生物学家发现有缺陷的RNA,由突变产生的前体,有毒的蛋白,都将使人类患家族遗传性的神经退行性疾病。Nancy Bonini(宾夕法尼亚的生物学家)和Howard Hughes医学研究所的研究者以及她们的研究小组先前研究发现,在果蝇研究模型中编码ataxin-3蛋白的基因与遗传性神经退行性紊乱脊髓小脑性共济失调3型,或sca3有关。SCA3是人的一类称为多聚谷酰胺的病,包括亨廷顿舞蹈病。之前的研究表明这种疾病很大程度上由有毒的多聚谷酰胺蛋白导致的。 最近的研究,发表在Nature杂志上,它描述在果蝇模型中RNA的缺陷和具有毒性的多聚谷酰胺蛋白共同作用导致产生
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令人容易原谅和忘却的神奇神经激素物质
信任是人与人之间正常交往建立健康关系的基础,现在科学家们集中精力研究来自脑内的化学物质是如何激起人们产生各种感觉的。一项新的研究表明脑垂体产生的激素通过压制大脑某个部位的恐惧信息而驱使我们去相信他人,有时甚至是曾经背叛过我们的人。该研究还可使我们更清楚了解导致社交恐惧和社交障碍的原因。 先前的研究已经发现脑垂体产生的某些激素可以使我们对他人产生信任感(研究结果发表在2005年6月的Science上)。但是暂时未找到能引导产生这种作用的脑部的区域。为了更加了解激素是如何影响感觉,瑞士苏黎世大学的神经学家Thomas Baumgartner和他的研究小组监测49位做信任和背叛游戏的男人的
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发现神经再生关键蛋白
周围神经系统的再生活动意味著中枢神经系统的再生。英格兰西南位置的半岛医学院、伦敦大学学院、米兰的San Raffaele科学研究所和美国的癌症研究中心的研究者们首次发现一种蛋白对外周神经系统的损伤修复起关键作用,这一发现有助于深入的了较外周神经系统的疾病,也能为中枢神经系统的修复治疗提供线索,该项研究的文章发表在这周的细胞生物学报上。研究小组发现一种叫c-Jun的蛋白,一种调节其他基因表达的转录因子。他们发现c-Jun蛋白在雪旺氏细胞的可塑性性上骑着关键的调控作用,雪旺氏细胞对损伤的外周神经系统的再生起关键作用。雪旺氏细胞能产生鞘包裹和隔离神经元细胞。当外周神经细胞发生了损伤,雪旺氏细胞从退化
来源:cell bioligy
时间:2008-05-23
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Neuron:大麻素受体拮抗剂影响大脑发育
美国研究人员在新发表的一篇报告上指出,大麻素受体拮抗剂类减肥药物可能会危害儿童大脑发育。 大麻素受体拮抗剂由于能通过阻断大脑组织中大麻素受体来降低人的食欲,因而被开发成一种新的减肥药物,如法国塞诺菲-安万特制药集团研发的新型减肥药利莫纳班。 通常说的大麻药物是从植物大麻中提取而来,大麻中含有的特殊活跃化合物统称为大麻素。人体内也会产生大麻素,被称为内源性大麻素。内源性大麻素可以帮助调节人体食物摄入、能量储存和消耗。 美国麻省理工大学马克·贝尔等人在5月8日的《神经元》(Neuron)杂志上报告说,他们通过老鼠实验发现,大麻素受体拮抗剂在降低人的食欲的同时,可能也会
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《科学》研究揭示大脑公平性的产生机制
想象一下驾驶一辆载有100公斤食物的卡车前往一个遭遇饥荒的地区。如果将食物递送给那里的每个人所花的时间会造成20公斤食物的损坏,而如果将食物只递送给那里一半的人仅会造成5公斤食物的损失。那么,是将食物递送给一半的人以使所提供食物的总量达到最大化,还是愿意牺牲15公斤的食物以使食物分配变得更加公平呢? 据5月8日在线发表于《科学》杂志的一篇论文报道,在一种高效率的选项和一种公平的选项之间进行权衡时,人类大脑的不同部位参与了这一过程。Ming Hsu及其同僚应用功能性核磁共振(fMRI)成像的方法来对自愿者的大脑活动进行监控,即在实际上是一种假设的条件下,当这些自愿者在做出如何将餐食在某
来源:Eurekalert!中文版
时间:2008-05-13
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《科学》:神经元的互相残杀
生物通报道:发育的神经系统能够制造比所需更多的神经细胞来确保靶标器官和组织能够被正常连接到神经系统上。当神经连接上靶标器官时,它们有时会相互间竞争,从而导致一些神经活下来,而另外一些则死亡。 显著利用计算模拟联合分钟生物学方法,来自美国约翰·霍普金斯的神经学家发现了靶标组织如何帮助新连接的外周神经细胞加强它们的连接并杀死邻居神经。这项研究的结果发表在4月18日的《科学》杂志上。 很难想象这种竞争如何发生,因为引导细胞到达它们靶标的信号也负责保持它们存活。那么它们的一半又是怎么死亡的呢? 又外周神经元驱动的靶标组织通过释放神经生长因子蛋白NGF来诱导神经想着它们生长
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全方位看“神经元”
生物通报道:一项新的技术将会使研究人员获得神经元在相互作用时的三维图像。这种技术通过联合一种快速移动的激光束和一种特殊的显微镜来观察不同光学面的组织。美国Baylor医学院的研究人员将这项成果发表在新一期的《自然神经学》杂志上。 文章的第一作者Gaddum Duemani Reddy博士介绍说,大多数显微镜都只能研究二维细胞功能。为了分析不同的面,你需要移动制备的样品或物镜。这样做既花费时间,并且无法看到瞬间发生的事件。 为了解决这个问题,研究人员发明了一种“把戏”在三维情况下快速移动一束激光,然后让激光进入到多光子显微镜中。这使得他们能够“看到”三维的神经元功能,从而使他
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炎症可使造血干细胞与神经元融合
美国斯坦福大学医学院新近发现,慢性炎症可引发血液干细胞与一种神经细胞大量融合。研究结果刊登于4月20日的《自然·细胞生物学》电子版。 研究发现,患有皮炎的老鼠,其血液干细胞和浦肯雅细胞融合的数量比普通老鼠高100多倍。融合后,血细胞的细胞核表现出原本沉默的神经元性状的基因,这引起干细胞研究人员的极大兴趣。该研究也许能为细胞中介的基因治疗开辟新途径。 研究者观察到,大多数老鼠脑中有不足10个融合细胞,而有些老鼠脑中的融合细胞高达几百个,这些老鼠被发现患有一种会影响整个免疫系统的先天溃疡性皮炎。研究者最终确认,该皮炎与细胞融合之间存在联系。另
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心魔困扰城市白领 上海抑郁症患者增多
一位痊愈的抑郁症患者 上周二,一场雷雨过后。窗外的冷色调映入眼帘,一种熟悉的情绪突然又包围了姚亮。他悚然而惊,赶紧提醒自己:“早点结束工作,下班还要回去陪女儿。”在过去的整整14个月里,姚亮身陷抑郁症泥沼。但如今,他知道该怎样去面对它。 姚亮在一家通讯公司担任要职,事业成功,家庭美满。1年多前,他突然失眠了。然后,生活开始“逐步走向悬崖”。他醒来的时间从清晨6时逐渐提前到凌晨2时,并且一旦醒来就再也睡不着。失
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监测大脑活动有助预防犯错
美国研究人员最新发现,通过监测大脑活动能够预测人们的错误行为。研究人员称,将借助这一发现开发出“早期预警系统”,以帮助人们防止犯错。 挪威贝尔根大学的研究人员汤姆·艾歇尔等人在新一期美国《国家科学院院刊》(PNAS)上介绍说,他们发现,通常在人们犯下某种错误之前约30秒,大脑一个特定部位的血流量会增加。因此,通过监测该部位的活动情况,可能会预防人们犯错。 研究人员举例说,当人们从事枯燥乏味的工作时,大脑往往会逐渐进入“休息”状态,也就进入了容易犯错的状态。与此同时,大脑特定部位的血流量却有所增加,表明该区域的活动增强。 “借助于这一发现,我们可以