初级感觉神经元中钙离子非依赖电压依赖分泌的机制

神经分泌是神经科学最基本的问题之一。近日北京大学分子医学研究所周专实验室在神经科学领域权威期刊Neuron杂志上发表论文“CaV2.2 Gates Calcium-Independent but Voltage-Dependent Secretion in Mammalian Sensory Neurons”,首次揭示了哺乳动物初级感觉神经元内一种特殊分泌形式,钙离子非依赖电压依赖分泌(CiVDS)的分子机制。 经典的囊泡分泌模型是由动作电位激活细胞膜上的电压门控钙离子通道,介导钙离子内流从而引发钙离子依赖的分泌(CDS)。2002年周专小组在Nature neuroscience上发表文章报道在大鼠初级感觉神经元中除了经典的CDS,还存在一种特殊的囊泡分泌模式——CiVDS。经过十几年不断的努力探索,结合分子生化、载体基因沉默、超分辨荧光动态成像以及电生理等一系列的手段,他们揭示了CiVDS的分子机制以及分泌物:在大鼠初......阅读全文

初级感觉神经元中钙离子非依赖电压依赖分泌的机制

  神经分泌是神经科学最基本的问题之一。近日北京大学分子医学研究所周专实验室在神经科学领域权威期刊Neuron杂志上发表论文“CaV2.2 Gates Calcium-Independent but Voltage-Dependent Secretion in Mammalian Sensory N

电压依赖性钙通道的分类

电压依赖性钙通道(voltage dependent calcium channel,VDC) VDC是位于细胞膜的跨膜异源多聚体蛋白质,它的开放与电压有关,为电压依赖性。根据钙通道传导性和对电压敏感性的不同,又进一步分为L、T、N三种亚型。不同VDC开放所需的膜电位不同,经各亚型内流钙离子的所介导

电压依赖性钙通道的基本分类介绍

电压依赖性钙通道(voltage dependent calcium channel,VDC) VDC是位于细胞膜的跨膜异源多聚体蛋白质,它的开放与电压有关,为电压依赖性。根据钙通道传导性和对电压敏感性的不同,又进一步分为L、T、N三种亚型。不同VDC开放所需的膜电位不同,经各亚型内流钙离子的所介导

我国科学家研究出单壁碳纳米管对神经依赖性的治疗作用

  3月14日,沈阳药科大学吴春福教授与中国科学院国家纳米科学中心梁兴杰研究员、美国国立卫生院成瘾研究所席正雄博士合作在国际顶级学术期刊—《自然·纳米技术》(影响因子为34)杂志上发表了单壁碳纳米对精神依赖作用的最新研究成果,揭示了单壁碳纳米管对甲基苯丙胺所致精神依赖性的显著逆转作用与机制,以及不同

分解电压的分解电压和超电压

在标准状态下,在酸性介质中,以电池方式完成反应现在要使反应逆转,即拟以电解的方法完成下面的反应理论上要加1.23V的直流电即可。1.23V成为理论分解电压。实际情况如何?看如下的实验数据—电解池的电流随外电压变化的情况。当外电压小时,电解池的电流极小且变化很不显著。当电压超过1.70V后,电流明显增

《科学》推出“神经胶质”专题

  11月5日出版的《科学》杂志刊登专题——《神经胶质》(Glia)。专题导言文章《为神经胶质欢呼》(Glee for Glia)说,神经胶质细胞研究已经有了些年头,但直到几年前,神经胶质生物学家还得为自己的研究作辩护。如今,认为神经胶质只是黏合神经细胞的“胶水”而无活性作用的过

探讨神经科学独特的伦理-为神经科学创新者提供平台

脑电图图纸也许会读出人的意识”、“脑机接口技术可能使个人的行为被他人操纵”、“人造大脑的发明可能取代人类的角色”……这些形形色色的言论道出了人们对于神经科学的道德和伦理担忧。澎湃新闻专访了神经伦理学领域的研究人员,就神经科学的伦理问题进行讨论。 2018年9月6日至7日,以“推动负责任创新

《自然—神经科学》:针灸止痛存在科学原理

     针灸能够刺激机体释放出一种减缓疼痛的化学物质     全世界有数百万人会使用针灸疗法来缓解各种各样的疼痛,然而人们一直不清楚这种远古的医术到底是如何产生疗效的。如今,对小鼠进行的一项研究表明,向体内插入一根针能够激活附近的痛觉抑制受体。此外,一种促进这些受体响应的化合物能够

科学家发现钠离子电池正极材料电压滞后原因

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504893.shtm钠离子电池中的富锰基钠超离子导体(NASICON)型正极材料,因电压高、原材料丰富具有潜在的应用前景。但因充电/放电曲线存在明显的电压滞后,导致可逆容量较低,从而阻碍了其应用。中国科学

我国科学家破解小麦遗传转化中基因型依赖难题

  近日,中国农业科学院作物科学研究所作物转基因及基因编辑技术与应用创新团队鉴定了一个与小麦植株再生相关的基因TaWOX5,并利用TaWOX5基因克服了小麦遗传转化中的基因型依赖难题。此外,研究团队还依托该基因建立了栽培一粒小麦、黑麦和六倍体小黑麦的遗传转化体系。相关研究结果在线发表于《自然·植物》

泛素依赖降解途径

大多数蛋白酶(包括溶酶体酶体系)降解底物时不需要三磷酸腺苷(ATP)提供能量,如胃蛋白酶、胰蛋白酶等。20世纪50年代初,Simpson在肝脏组织培养的切片中检测到了氨基酸的产生,揭示出细胞内大部分蛋白质的降解需要能量。真核生物如何识别和选择性降解蛋白质是细胞生命过程中的重要环节,对于维持蛋白质在细

电压表测量电压的原理及维护

  电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。   电压表.jpg   电压表测量电压的原理:   由于通电的导体就会有电流流过。当电压表去测量某电源的电压时,同样要吧电压表接到电源的正负接,或者测量某电阻两端电压就接到电阻的两端。这样就要电

近红外电压纳米探针助力神经元电信号在体成像

  群体神经元活动的在体检测是揭示神经系统功能机制的关键。研发高灵敏的并可用近红外光激发的电压敏感探针,已成为当前国际神经科学领域重点攻克的技术难关之一。中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心/神经科学研究所杜久林研究团队与中国科学院上海硅酸盐研究所施剑林、步文博研究团队合作研发了一种可用近红外光激

NIH神经科学所所长辞职

   美国国立卫生研究院(NIH)神经科学研究的主要推动者和改革者即将退休。神经科学家Story Landis已在NIH国家神经性疾病和卒中研究所(NINDS)工作了19个年头。她曾帮助年轻研究人员拓展NIH项目,协调NIH神经科学研究领域的合作,在人类干细胞研究项目中扮演重要角色,并极力推进临床研

脑脊液神经外科学的概述

  “脑脊液神经外科学”,是以众多学科知识和技术作为基础的一门十分复杂的理论体系。在解决脑积水分流感染和分流管梗阻问题时需要的知识,涉及到了多个生物学科的理论。以往在解决脑积水和其它神经外科脑脊液疾病时,主要着重于物理学的知识,尤其多偏重于脑脊液液体动力学的研究,而“脑脊液神经外科学”则是一门涵盖了

Nature发布神经科学新技术:CNiFERs

――利用基因工程细胞,科学家们发现了学习,记忆和奖励之间的实时变化  来自加州大学圣地亚哥分校的研究人员构建出了一种新型带有荧光染料的细胞,这种染料能对特殊的神经化学物质作出应答,改变颜色。研究人员将这些细胞移植到活体哺乳动物大脑中,从而能观察到通过食物奖励学习过程中,神经信号是如何改变的

电池出现零电压或低电压的可能原因

  (1)电池遭受外部短路或过充,反充(强制过放)  (2)电池受高倍率大电流连续过充,导致电池极芯膨胀,正极直接接触短路。  (3)电池内部短路,或微短路,如:正负极片有毛刺穿透隔膜纸接触短路,正负极片放置不当,造成极片接触短路,或正极片接触钢壳短路,负极掉料进隔膜纸,隔膜纸本身有缺陷,正极极耳接

科学家提出依赖于质膜纳米孔形成的细胞死亡形式

  近日,中国科学院生物物理研究所研究员梁伟和中科院国家纳米科学中心研究员王琛等在iScience上在线发表了题为Poroptosis: A form of cell death depending on plasma membrane nanopores formation的研究论文。该研究揭示,

科学家破译锰基NASICON型正极材料的电压滞后之谜

  电化学储能为整合间歇性低碳能源提供了行之有效的方法。聚阴离子型钠离子电池正极材料由于好的稳定性、高的安全性和可持续性,以及钠元素的储量丰富且成本低廉,有望满足大规模储能的应用需求。作为一种经济有效的选择,2013年中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究员胡勇胜提出锰基NASICON

依赖ρ因子的转录终止

ρ因子是一种分子量为46kDa的蛋白质,以六聚体为活性形式。

频率依赖选择的定义

中文名称频率依赖选择英文名称frequency dependent selection定  义对某种基因型的选择依赖于该基因型在群体中的频率,频率低,选择有利于该种基因型;频率高,选择不利于该种基因型。应用学科遗传学(一级学科),进化遗传学(二级学科)

胸腺依赖区的概念

中文名称胸腺依赖区英文名称thymus dependent area定  义周围淋巴器官中的T细胞区。应用学科免疫学(一级学科),免疫系统(二级学科),免疫器官(三级学科)

T细胞依赖途径激活

借助T细胞激活B细胞的抗原被称为T细胞依赖性(TD)抗原,包括外源蛋白质。这样命名的是因为它们在缺乏T细胞的生物体中无法诱导体液免疫应答。尽管通过T细胞依赖途径所产生的抗体比非T细胞依赖途径产生的抗体具有更高的亲和力和更多的功能,但B细胞对这些抗原的应答往往需要几天的时间。一旦BCR结合TD抗原,抗

什么叫做理论分解电压?与实际分解电压的区别

何为分解电压?分解电压E分解就是使给定电解过程连续稳定进行所必须施加的最小外加电压。一般在进行实验电解实验之前,先要测定一下实验所需要的分解电压,这样能保证实验按照要求平稳地进行。(1)分解电压的测定方法在以Pt电极电解1 mol•dm-3的盐酸溶液为例,来说明电解原理和分解电压的测定方法。实验中将

EMBO-J:科学家鉴别出依赖自噬作用的新型细胞分泌“机器”

  近日,来自大阪大学的研究人员通过研究鉴别出了一种新型的“分子机器”,这种分子机器能够在自噬作用的介导下来进行分泌作用,相关研究揭开了自噬除了进行降解作用外的一种重要角色,未来或将帮助研究人员进行深入的医学转化研究。  长期以来自噬作用就被认为是一种进行降解的唯一生理学过程,但本文研究中科学家们提

科学家研究发现硝酸盐依赖的铁氧化菌的代谢活性

  硝酸盐依赖的铁氧化过程(NDFO)是微生物介导的硝酸还原和铁氧化耦合的过程,最终导致亚铁的氧化,产生亚硝酸根、氧化亚氮或者氮气。此过程是促进地球环境中铁元素循环的重要途径,并且此过程耦合硝酸的还原对于环境中氮元素的循环也至关重要。但是硝酸依赖的铁氧化菌却难以进行连续传代培养,此种现象背后的原因却

《神经科学杂志》:耐心与脑部分神经细胞活跃有关

  为了能在受欢迎的餐厅吃饭,有些人愿意在门口排一个小时的队。日本一个研究小组通过动物实验揭示,为获得想要的东西而耐心等待的时候,大脑内分泌血清素的神经细胞会变得活跃。  日本冲绳科学技术研究所的一个研究小组在新一期美国《神经科学杂志》(The Journal of Neuroscienc

科学发现新型胚胎神经发生关键MicroRNA分子

  MicroRNA是一种小型非编码的RNA分子,其可以帮助确定基因是否被表达或沉默,近日,刊登在国际杂志Developmental Cell上的一篇研究论文中,来自耶鲁大学医学院的研究人员通过研究发现,一种名为miR-107的特殊MicroRNA分子在早期大脑发育过程中扮演着重要角色,于是研究者

科学家发现神经系统“交警”

  美国研究人员发现一种蛋白质帮助维持大脑细胞内的“交通秩序”,“指挥”细胞内营养物质和废弃物何去何从。  这一发现有助研究帕金森氏症和阿尔茨海默氏症(早老性痴呆症)等神经系统疾病的治疗方法。“交警”  这种蛋白质名为MEC-17。它的发现纯属好奇结果。  美国趣味科学网站9月8

科学家绘制果蝇全脑神经图谱

  神经系统科学的一个主要任务就是了解大脑神经元与特定行为间的联系。在一项新的研究中,研究人员使用计算机视觉和机器学习技术,构建出一个大型的全脑神经图谱数据库。这些全脑神经图谱揭示了激活成年果蝇中的一部分神经元的行为影响。相关论文近日发表于《细胞》杂志(论文链接)。  “该研究的终极目标是将神经元回