Antpedia LOGO WIKI资讯

Cell:科学家开发出数字大脑

如果你想研究某种东西如何工作,那么一种方法就是把它拆开,然后再组装上去,10多年以来,一项名为蓝脑计划(Blue Brain Project)的全球性研究项目正在尝试利用幼年小鼠的大脑来上述操作,目前这项研究计划仅提供了一项大脑重建的“初稿”,其包含了超过3.1万个的大脑神经元、55个细胞层以及207个不同的神经元亚型,相关研究发表于国际杂志Cell上。 科学家们英雄式的努力主要体现在对大脑中所有不用类型的神经元进行了描述定义,从而来帮助测定这些神经元的电子“点火”特性,以及帮助绘制连接其彼此的回路,大量研究数据都可以帮助我们理解大脑神经连线的组成元件及逻辑特性,然而获得一个全面、高分辨率的大脑神经元特性及活性分布却是一项巨大的挑战。 研究者Henry Markram表示,文章中我们利用工程化的方法、通过数字化地构造大脑皮层回答了这一问题,利用大量数据研究者构建了一种新型的虚拟大脑薄片结构,其可以反映大脑区域中不同类型的......阅读全文

研究发现大脑中的“数学神经元”

德国图宾根大学和波恩大学最近进行的一项研究表明,大脑中的神经元会在特定的数学运算中被激活。研究结果显示,一些被检测到的神经元只在做加法时活跃,而另一些则在做减法时活跃。相关研究成果2月14日发表于《当代生物学》。众所周知,3个苹果加2个苹果等于5个苹果。然而,在这样的计算过程中,大脑发生了什么?波恩

研究发现大脑中的“数学神经元”

德国图宾根大学和波恩大学最近进行的一项研究表明,大脑中的神经元会在特定的数学运算中被激活。研究结果显示,一些被检测到的神经元只在做加法时活跃,而另一些则在做减法时活跃。相关研究成果2月14日发表于《当代生物学》。     众所周知,3个苹果加2个苹果等于5个苹果。然

研究发现大脑中的“数学神经元”

  德国图宾根大学和波恩大学最近进行的一项研究表明,大脑中的神经元会在特定的数学运算中被激活。研究结果显示,一些被检测到的神经元只在做加法时活跃,而另一些则在做减法时活跃。相关研究成果2月14日发表于《当代生物学》。  众所周知,3个苹果加2个苹果等于5个苹果。然而,在这样的计算过程中,大脑发生了什

最新研究发现高龄大脑依然可生成神经元

  关于老年人是否能产生新的神经元这一问题,科学界一直存在争议,先前一些研究提出,成人的大脑是固化的,不会生长出新的神经元。动物试验显示,在啮齿类动物和灵长类动物中,产生新海马细胞的能力随着年龄而下降。研究者认为,人类也会随着年龄渐长,出现神经元生成减少和海马齿状回(DG)萎缩的现象,海马区是用于情

研究解析人类大脑纺锤形神经元的转录图谱

  人类大脑的认知功能如语言、思维和情感等赋予了人类非凡的感知力、智慧和创造力。研究发现,在旧大陆猴、猿类和人类等灵长类的大脑中进化出了一类新的神经细胞,称为von Economo neuron (VEN),又称spindle neuron(纺锤形神经元),但这类神经元在新大陆猴等更原始的灵长类中没

研究发现成人大脑能调控新生神经元数量

  成人大脑每天产生上千个新的神经元,但只有很少一部分能存活下来,其余死亡后都被一种吞噬细胞给清除了。据美国物理学家组织网8月10日报道,弗吉尼亚大学神经科学家的一项最新研究揭示了死亡神经元被清除和新神经元形成的机制。该研究有助于设计新型疗法,促进成人大脑神经形成,帮助那些抑郁症、外伤压迫

研究解析大脑皮层神经元信息的读码机制

  9月20日,《神经元》期刊在线发表了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、中科院灵长类神经生物学重点实验室空间感知课题组的题为《通过结合决策信号的测量与微电流刺激的干扰两种方法来解析大脑神经元信息的读码机制》的研究论文。在该研究工作中,科研人员在清醒猕猴执行空间运动方向辨别任务

研究发现乌鸦大脑的神经元会对物体的数量做出响应

  一项研究发现,乌鸦大脑的神经元会对物体的数量做出响应,让类似于灵长类的数量感知和区分成为可能。鸟类表现出了量化物体数量的能力,尽管它们缺乏被认为带来了灵长类认知能力的6层新皮层大脑结构。  为了探索鸟类的数字能力的神经基础,Helen M. Ditz 和Andreas Nieder在乌鸦进行数字

新研究首次分析多巴胺缺失对大脑不同神经元的影响

  帕金森症的一个关键标志就是由于大脑负责协调运动区域的多巴胺供应被切断而造成的运动迟缓。虽然科学家对这一点早就已经了解,但是导致这一问题发生的详细原因依然不清楚。   麻省理工学院(MIT)麦戈文脑科学硏究所(McGovern Institute for Brain Research)的Ann

移植神经元能重建受损大脑回路

  英国《自然》杂志26日在线发表的一篇神经科学论文公布了一项重要脑科学研究成果:移植胚胎神经元能重建受损的成年小鼠大脑中的回路,并恢复其功能。这一发现对神经移植领域有极大的激励作用,该领域正在寻求通过引入“替代”细胞来修复脑损伤和疾病。   传统观点和权威曾指出,大脑不能进行自我修复。随着脑科学研