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我国TRPC通道功能研究获新进展,在《自然神经学》发表

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一种微小结构,是形成兴奋性突触的重要位点。他们发现TRPC6通道可以促进兴奋性突触的密度。突触作为脑内神经元之间相互"对话"重要的结构,它们数目的增加可影响学习和记忆。为了证实这种想法,两位研究生构建和培育了TRPC6转基因的小鼠。通过行为学的实验,发现该小鼠空间学习和记忆......阅读全文

神经所王以政最新PNAS解析关键通道

  来自中科院上海生科院神经所,美国NIH等处的研究人员发表了题为“Canonical transient receptor potential 3 channels regulate mitochondrial calcium uptake”的文章,发现瞬时受体电势C(TRPC)通道蛋白参

我国TRPC通道功能研究获新进展,在《自然-神经学》发表

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

中国科学家发现大脑神经突触删除机制

  浙江大学医学院神经科学研究所汪浩研究员和段树民院士合作研究发现,三磷酸腺苷(ATP)可以识别大脑中不需要的神经突触,在大脑中按下“删除键”。  该研究成果4月12日刊登在生命科学领域知名期刊《生命科学在线》(《eLife》)上。  一个健康的成年人的大脑中约有860亿个神经元,神经元之间接触的结

我国科学家发现TRPC通道新功能

促进兴奋性突触形成,提高空间学习和记忆能力 科学时报上海6月9日讯(记者黄辛)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。T

突触的含义以及横过突触空隙传递神经讯号的步骤

突触(synapse)是神经纤维间的连繫。所有的神经纤维都是以轴突末稍(dendrite)连到其它神经纤维的树突末稍(axonbrush)。而且在轴突末稍和树突末稍间留有一个空隙,称为突触空隙(synspticcleft)。如下图所示。  横过突触空隙传递神经讯号的步骤: (1)神经讯号到达轴突末稍

王晓东实验室揭示神经髓鞘降解机制

  髓鞘(myelin)是包绕在神经元轴突外部的多层膜组织,在中枢神经系统中由少突胶质细胞产生,在外周神经系统中由施旺氏细胞(Schwann cell)产生。其主要功能包括:保护轴突、通过绝缘作用使动作电位在轴突的传导加快、在神经损伤后调节轴突的再生。  髓鞘的降解发生在脱髓鞘性疾病和神经损伤中。在

王一新谢红调研重点实验室建设

  2月11日,副省长王一新到中北大学、太原科技大学、太原理工大学的动态测试技术、冶金设备设计理论与技术、煤科学与技术等3个省部共建国家重点实验室培育基地调研。省政协副主席、省科技厅厅长谢红参加调研。  王一新强调,科学家是我们的宝贵财富,在以科技引领发展中发挥着关键性作用。各部门要加大投入力度,全

神经突触仿生器件研制成功

  记者日前从东北师范大学获悉,在国家自然科学基金及国家重大科学研究计划的资助下,该校刘益春研究组利用InGaZnO材料,构造了具有自主学习和记忆能力的神经突触仿生器件,在单一无机器件中实现了多种生物突触功能。相关成果发表在国际学术期刊《先进功能材料》上,并被选为标题页文章进行了重点报道。   据

清华研发出首个人工神经突触

  让电脑像人类的大脑一样学习和记忆是一个令科研人员望而却步的挑战。因为人类的大脑拥有850亿个神经元和数万亿个神经突触,而且这些神经突触具有很强的可塑性,可以随着时间的变化自我调整,变得更强或更弱。   不过,据物理学家组织网11月12日报道,清华大学信息科学与技术国家实验室的科研人员近日在美国化

Nature惊人发现:神经元通讯无需突触

  十一月二十一日的Nature杂志上发表了一项新研究,显示果蝇触须中相邻的嗅觉神经元可以相互阻断,即使二者并没通过突触直接相连。这种通讯手段被称为ephaptic coupling,神经元通过电场使其邻居沉默,而不是通过突触传递神经递质。   “Ephaptic coupling这一理论