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科学家首次实现对斑马鱼全脑十万级神经元实时监控(图)
斑马鱼 神经元 神经科学
2024/3/18
记者2024年3月15日从中国科学院自动化研究所获悉,来自该所和中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心的科研人员,开发了一套实感智能计算-控制平台。基于该平台,他们在国际上首次实现对斑马鱼全脑十万级神经元的实时监控。相关研究成果在线发表于《自然·神经科学》杂志。
科学家揭示大脑神经递质转运体转运新机制
神经递质 多巴胺 肾上腺素
2023/12/18
2023年12月11日,中国科学院生物物理研究所赵岩团队与中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心姜道华团队在《自然》杂志发表论文,揭示了VMAT2在运输单胺底物过程中的构象变化及转运机制。
上海科技大学iHuman研究所团队在人源大麻素受体研究中再次取得重要突破(图)
复合物 三维结构 神经
2024/12/13
2023年4月10日,上海科技大学iHuman研究所华甜/刘志杰团队与合作者在国际学术期刊《自然•通讯》(Nature Communications)上发表了题为“Structural basis of selective cannabinoid CB2 receptor activation”的研究论文,揭示了大麻素受体CB2 (cannabinoid receptor 2...
水凝胶干细胞疗法可修复脑组织(图)
水凝胶 干细胞疗法 脑组织 干细胞
2023/5/24
澳大利亚国立大学和墨尔本大学的研究人员开发了一种新型“混合”水凝胶,使临床医生能够安全地将干细胞输送到小鼠脑损伤部位。研究成果发表在最新一期《自然·通讯》上,其将有利于大脑和中枢神经系统及多身体部位的干细胞治疗。
揭秘阿尔茨海默病免疫治疗失败的原因(图)
阿尔茨海默病 免疫治疗 小胶质细胞
2023/5/25
免疫疗法是目前最有希望治疗阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)的策略之一。然而,基于该疗法的抗体药物开发却在临床试验中屡屡失败。过程工程所刘瑞田研究员团队经过多年研究,发现AD抗体药物介导神经突触过度丢失是导致免疫治疗失败的原因,并提出了无效应片段(Fc段)或无效应功能的β淀粉样蛋白(Aβ)抗体具有较好的AD治疗前景这一新策略。1月25日,相关工作发表于Signal Tra...
美国约翰·霍普金斯大学毛晓波研究员为内蒙古大学生命科学学院师生作线上学术报告(图)
美国约翰·霍普金斯大学 毛晓波 内蒙古大学生命科学学院 学术报告 蛋白质 神经退行性疾病 突触核蛋白纤维
2023/2/17
华中科技大学生命与科学技术学院马聪课题组揭示神经内分泌细胞中Rabphilin 3A调控囊泡胞吐分泌的分子机制(图)
华中科技大学生命与科学技术学院 马聪课题组 神经内分泌细胞 Rabphilin3A 囊泡 分泌 eLife
2022/10/27
复旦大学脑科学研究院2010年 IOBS 论文目录
2010年 IOBS论文目录 复旦大学脑科学研究院
2022/7/1
复旦大学脑科学研究院2010年 IOBS 论文目录 见附件
陈功团队揭示NeuroD1诱导胶质细胞转分化为神经元的分子机制
暨南大学 粤港澳 中枢神经再生
2024/3/26
暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院陈功团队通过转录组分析揭示NeuroD1诱导体外培养的人源星形胶质细胞向神经元转分化的分子机制,发现NeuroD1在转分化过程中的关键信号通路和下游基因网络,为转分化技术的临床应用奠定理论基础。文章于2022年5月23号发表在国际期刊《Developmental Neurobiology》(发育神经生物学,英文版)。
糖基磷脂酰肌醇(glycosylphosphatidylinositol,GPI)修饰是真核生物中普遍存在的翻译后修饰。许多可溶蛋白通过GPI修饰而锚定在细胞膜上,行使信号转导、催化、细胞黏附等,影响受精、神经发育和免疫等生物学功能。糖基磷脂酰肌醇转酰胺酶(GPI transamidase,GPI-T)是催化GPI锚定蛋白生物合成途径中的关键酶,主要包含PIGK、PIGS、PIGT、PIGU及GP...
载脂蛋白E(APOE)作为一种经典的脂质结合蛋白,可以与胆固醇或其他脂质结合形成脂蛋白颗粒,从而介导中枢神经系统和外周组织中的脂质转运。越来越多的证据表明,APOE基因多态性与阿尔茨海默病、血管动脉粥样硬化以及人类寿命调控密切相关。尽管APOE一直以来被认为是阿尔茨海默病等衰老相关退行疾病的关键易感基因,但其在衰老调控中的作用和机制尚不明确。
抗精神分裂症阴性症状机理以及阿片类药物的用药安全性一直是亟待解决的科学问题。孤儿受体GPR139是在大脑中高度表达的G蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor, GPCR),其与μ阿片受体和多巴胺受体(D2R)的表达具有高度相关性,并且参与机体调节及运动代谢等基本生命活动。
乳酸:神经元的“双刃剑”|南方科技大学生命科学学院肖波实验室发现外周神经损伤的新机制(图)
南方科技大学生命科学学院 乳酸 神经元 肖波实验室 Developmental Cell
2022/10/20