Antpedia LOGO WIKI资讯

Nature:接入脑细胞的机器

请你试想一下:将电极固定在活体动物的脑细胞上并记录其电颤振,这得需要多大的技巧和耐心?神经生物学家Edward Boyden解答说,这项技术就是大名鼎鼎的“全细胞膜片钳”(whole-cell patch-clamping),被奉为“神经科学中最精密的技术”,全球仅有几十个实验室专攻此术。 不过,研究者们正在试图揭开这项技术神秘的面纱。他们的想法是:将它变为流水线式的自动化技术,使得任何实验室只要利用机器人技术和可下载的源代码,都可能尝试完成。 弗吉尼亚州阿什本霍华德·休斯医学研究所珍利亚研究园区(Howard Hughes Medical Institute Janelia Research Campus)的神经科学家Karel Svoboda告诉我们,膜片钳的启用为进入神经回路提供了特殊的视角,可以说是一项非常激动人心的技术,只是的确未能得到充分的利用。这也就是将其自动化能够成为确实令人激动万分的研究方向的原因。 ......阅读全文

大脑细胞也要“试镜”

   几十年来,神经学家一直在想,大脑如何能在不需要成长或扩大的情况下,继续学习新技能。有证据表明,脑细胞(神经元、突触和神经胶质细胞)的数量在人们学习之初会增加,但许多最终会被修剪掉,或者被分配到其他角色中去。不过,德国和瑞典联合研究团队近日在《认知科学趋势》上报告了一个新观点:大脑的膨胀或者收缩

意识或许来自脑细胞

  最精明的生物有这么一个秘密:一种涉及情绪和共感的奇特脑细胞可能意外地赋予了他们意识。意识的起源一直以来都是一件神秘的事,几代哲学家和科学家始终未能找到答案。对于神经系统科学家Constantin von Economo来说,这是个完全陌生的领域,但是他在数十年前或许就已经发现了一个重要线索。

睡眠和脑细胞有关

Poskanzer和她的团队追踪了老鼠大脑中慢波活动的变化,同时使用了一种可以在基因工程动物中开启细胞的药物来操纵星形胶质细胞。慢波活动可以用与地震仪在地震仪上刮擦来表示的方式几乎相同的方式来表示。当大脑清醒时,产生的痕迹通常是密集的,短促的动作。但是,在睡眠的某些阶段中,当慢波活动开始时,信号会变

Nature:接入脑细胞的机器

  请你试想一下:将电极固定在活体动物的脑细胞上并记录其电颤振,这得需要多大的技巧和耐心?神经生物学家Edward Boyden解答说,这项技术就是大名鼎鼎的“全细胞膜片钳”(whole-cell patch-clamping),被奉为“神经科学中最精密的技术”,全球仅有几十个实验室专攻此术。  不

促进睡眠的大脑细胞

  近日,约翰霍普金斯大学的研究人员在小鼠大脑发现了一类神经元,它能关闭促觉醒神经元(wake-promoting neurons),可能在促进睡眠过程中扮演着重要角色。研究人员表示,新发现的脑细胞位于下丘脑未定带(zona incerta),或能为治疗睡眠障碍,如失眠和嗜睡症提供新的药物靶点。  

单个脑细胞的基因表达谱

  科研人员报告了一种根据基因表达谱为人类大脑的单个细胞分类的方法。人类大脑含有许多种类的细胞,它们的基因表达模式有差别。此前为这些细胞类型分类的方法一直限于使用几个基因或蛋白质标记物以及分析整个细胞群。Stephen Quake及其同事使用单细胞RNA测序分析了来自人类大脑组织的466个个体细胞的

可控制可怕记忆的脑细胞

德鲁和他的团队发现,抑制恐惧记忆的脑细胞存在于海马体中。这令人惊讶,因为恐惧与大脑的另一部分称为杏仁核有关。如果您曾经突然和意外地想起过去的创伤,您可能想知道这些旧的恐惧会不会一直困扰着您。现在,神经科学家说,他们已经发现了一组控制可怕记忆的脑细胞,并且他们认为这一发现可能会导致治疗焦虑,恐惧症和创

研究发现近半脑细胞新功能

  据近日《自然·神经科学》杂志上的一篇论文,美国塔夫茨大学医学院的研究人员发现星形胶质细胞前所未知的新功能,其具有神经元一样的电活动,且可与神经元相互作用并改变神经元的功能。这为神经科学研究开辟了一个全新的方向,有朝一日可能会导致治疗从癫痫、阿尔茨海默病到创伤性脑损伤等多种疾病。  星形胶质细胞是

专家呼吁重视脑细胞外间隙研究

  近日,以“脑细胞外间隙认知科学与脑病诊治研究的新空间”为主题的中国科协第76期新观点新学说学术沙龙在京举行。   北京大学教授韩鸿宾提出,占据着脑容积20%的脑细胞外间隙是脑科学研究中长期被忽视的领域,认知科学、临床脑病、药学研究都对这部分空间没有给予足够的重视,现有的各类脑病机制研究也罕见关

鸟类维持更多脑细胞秘密找到了

鸟类有令人印象深刻的认知能力,有些鸟甚至表现出了高水平的智力。与同等大小的哺乳动物相比,鸟类大脑也包含更多的神经元。 那么,鸟类如何维持更多脑细胞呢?现在科学家发现,其背后的秘诀是它们的神经元需要更少的葡萄糖“燃料”。相关研究9月8日发表于《当代生物学》。 “最让我们惊讶的不是神经元本身消耗