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科学家培育出全功能人造神经元

对于神经系统科学家们来说,在实验室培育迷你大脑的工作似乎有点不尽如人意。现在有一群研究人员已经培育出一种人造神经细胞,功能完全与真正的神经细胞相同。令人惊叹的是,这种人造的神经细胞成功获得了神经细胞基本的信号传输功能,而且能够与真正的人体细胞进行交流,而这一切都是在人体外进行的。 与这种人造细胞所能实现的功能相比,我们更加憧憬这种人造神经细胞背后的理念。该研究团队估计,未来这种人造神经细胞或许能够真正用于治疗人类大脑所受的伤害或者疾病,替换那些受损的神经细胞。此外它们还有可能在修复学领域占据一定的地位,外科医生们或许可以把它们作为病人组织与假肢间沟通的桥梁,让病人更大程度的操控假肢。 神经细胞是一种特殊的细胞,它们的功能是处理并向其它细胞传递信息。为了进行交流,它们会通过突触释放出化学信号或者说神经传导物质。这些化学物质会被毗邻的细胞接受,然后转变成为一种电信号或者动作电位,这种电信号会沿着神经细胞的细长轴突进行传递......阅读全文

研究揭示神经细胞“交流”机制

研究人员揭示细胞“密语”机制。       图片来源:Michel Herde 如果你想在繁忙的环境中与朋友分享一个秘密,你可以试着找一个安静的地方,关上门不让别人偷听你的谈话。大脑中的神经细胞也在“紧闭的门”后相互交流。 英国伦敦大学学院、德国波恩大学等机构开展的一项国际研究表明,一

研究揭示神经前体细胞分化为神经胶质细胞的分子机制

  在大脑中,两种类型的细胞常常会保持活跃状态,即神经细胞和胶质细胞,长期以来科学家们认为胶质细胞是一种支持性的细胞,但如今越来越多的研究发现这种细胞在大脑神经元细胞之间的交流沟通上扮演着非常重要的积极性角色,此外,胶质细胞还参与到了神经变性疾病的发生过程中。  近日,一项刊登在国际杂志Cell S

研究发现神经细胞与大脑免疫细胞之间新联系

  匈牙利实验医学研究所的科研人员2019年12月在《科学》发表文章,揭示了神经细胞与大脑免疫细胞之间的新联系。  小胶质细胞是大脑中的主要免疫细胞,在脑稳态和神经系统疾病中起作用。当大脑的某个区域受伤时,例如头部受到严重打击或中风缺氧时许多神经元就会受损,有些会立即死亡,有些会缓慢死亡,而另一些一

德国研究蝇脑神经细胞取得成果

  蝇脑只有不到六分之一立方毫米,但苍蝇在飞行时却能大量且精确地处理眼睛接受的信息,其性能胜过超级电脑。为进一步解开蝇脑之谜,德国科学家成功研发了一种能够捕捉蝇脑神经细胞活动的研究方法。  德国马克斯·普朗克神经生物学研究所7月12日发表公报说,该所研究人员以果蝇为实验对象,用发光二极管显

《细胞》:研究揭示光感知促进脑发育神经机制

  中国科学技术大学生命科学与医学部薛天教授、鲍进特任研究员团队在探索光感知促进脑发育的神经机制方面取得突破性进展。8月8日,相关研究成果发表于《细胞》。  婴幼儿在成长发育早期接受的感觉刺激(包括视觉、听觉,触觉等)对促进其大脑高级认知功能的发育至关重要。作为人类最重要的感知觉输入,发育早期视觉(

神经细胞与外泌体研究进展

  胶质细胞与外泌体  胶质细胞占CNS细胞的90%,主要包括小胶质细胞、星形胶质细胞以及少突胶质细胞。小胶质细胞是存在于CNS的巨噬细胞,占CNS细胞总数的10%。在生理状态下,小胶质细胞主要起到免疫监视作用。脑缺血后,小胶质细胞分泌肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α

神经所研究揭示小胶质细胞生理功能

  11月29日,Developmental Cell在线发表了中科院上海生科院神经所杜久林研究组题为《静息态小胶质细胞与神经元之间的双向功能调节》的研究论文。该工作由博士生李莹和杜旭飞在杜久林研究员的指导下共同完成。  小胶质细胞是中枢神经系统中重要的免疫效应细胞。在病理状态下,小

PNAS-石艳红小组-神经干细胞研究

在9月14日的《美国国家科学院院刊》PNAS网站上公布了来自美国加州贝克曼City of Hope研究所的华裔神经学副教授石艳红(Yanhong Shi,音译)领导的研究组的一项有关神经干细胞的最新研究进展。 TLX是一种对神经干细胞的增殖和自我更新至关重要的转录因子。但是到目前为止,TLX介导的神

神经领域细胞表型常用研究方法一览

  神经组织由神经元、胶质细胞构成,并有血脑屏障、外周免疫细胞的广泛参与,如何有效这些结构的生长发育、病理过程,对于机制研究、药物靶向开发具有重要价值。神经组织的核心即为神经元,如何保证神经元的存活及发挥正常生理功能,始终是本领域的重要节点。目前,体内、体外研究均已实现分子水平的观察,GFP等荧光方

血液细胞变神经细胞有了新方法 突破神经系统无法取样研究

  据最新一期《细胞》杂志报道,加拿大干细胞科学家发现了一种如何将简单的血液样本变成各种成人感觉神经元的方法。  这一科学突破由麦克马斯特大学干细胞和癌症研究所所长米克·巴蒂亚领衔完成。巴蒂亚是加拿大人类干细胞生物学研究主席,麦克马斯特大学生物化学和生物医学系教授。  巴蒂亚小组研究发现,可直接将成