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复旦张嘉漪课题组用无皮层鼠发现视觉环路发育的新机制

2017年3月10日,国际sci神经科学期刊《Cerebral Cortex》在线发表了复旦大学脑科学研究院张嘉漪课题组题为“Reciprocal connections between cortex and thalamus contribute to retinal axon targeting to dorsal lateral geniculate nucleus”。刁玉璞和崔利园为该论文的共同第一作者,脑科学研究院张嘉漪研究员为论文的通讯作者。 视网膜-外膝体-视皮层是主要的成像视觉环路,其中背部外膝体和视皮层间具有相互连接,负责处理精确的视觉信息。已有证据表明,在发育过程中,背部外膝体和视皮层间的投射通过相互作用形成精确的视觉环路。然而,视网膜与背部外膝体形成连接的机制并不清楚。 研究发现视皮层和背部外膝体间的相互连接是介导视网膜到外膝体投射的关键因素,Tra2b条件性敲除小鼠(Tra2b-flox;Emx1......阅读全文

复旦张嘉漪课题组用无皮层鼠发现视觉环路发育的新机制

  2017年3月10日,国际sci神经科学期刊《Cerebral Cortex》在线发表了复旦大学脑科学研究院张嘉漪课题组题为“Reciprocal connections between cortex and thalamus contribute to retinal axon target

20人!2020年度浙江省重点实验室集中评审专家名单公布

  2019年8月24日至25日,浙江省科学技术厅组织专家对申报2020年度省级重点实验室进行集中评审。根据有关规定,现对评审会专家名单公布如下:  胡国平 宋志棠 王洪海 张嘉漪 陈昆松 姚献平  金南国 吴燕明 顾小龙 王伟明 葛明华 邵根富  纪建松 施红军 李亚平 朱祖超 张严峻 蒋锦琴  

中国学者用人工光感受器助失明小鼠复明

  中国研究人员6日在英国《自然·通讯》杂志上发表报告说,他们通过在失明小鼠眼底植入一种新研发的人工光感受器,让它们的视觉得以恢复。如果这种技术发展成熟,未来或许能帮助因黄斑变性等疾病而视力下降或失明的患者重见光明。 图片来源于网络   在健康人眼部,视网膜中的感光细胞,即光感受器可把光

上海硅酸盐所张玲霞获中科院卢嘉锡青年人才奖

  近日,中科院卢嘉锡青年人才奖揭晓,中科院共有50人获得此项奖励。中科院上海硅酸盐研究所张玲霞副研究员名列其中。卢嘉锡青年人才奖设置的目的是为了奖励具有良好的潜质和较强的创新能力、在科技创新和产业化工作中取得突出成绩的青年科技人员。   张玲霞简介:   张玲霞,女,1

研发人工光感受器助力视觉恢复

  复旦大学脑科学研究院研究员张嘉漪课题组和先进材料实验室教授郑耿锋课题组合作,将光敏纳米线阵列植入盲小鼠眼底,使其恢复视觉。相关成果近日在线发表于《自然—通讯》。   视网膜中对光敏感的感受细胞(光感受器)受光照射产生电信号启动视觉过程。由于光感受器不能自行修复,一旦损伤或退变(如常见的黄

研发人工光感受器助力视觉恢复

  复旦大学脑科学研究院研究员张嘉漪课题组和先进材料实验室教授郑耿锋课题组合作,将光敏纳米线阵列植入盲小鼠眼底,使其恢复视觉。相关成果近日在线发表于《自然—通讯》。   视网膜中对光敏感的感受细胞(光感受器)受光照射产生电信号启动视觉过程。由于光感受器不能自行修复,一旦损伤或退变(如常见的黄

大昌华嘉公司声明

尊敬的用户:   大昌华嘉商业(中国)有限公司是美国鲁道夫公司(Rudolph Research Analytical)在中国唯一的授权代理商。   美国鲁道夫公司(Rudolph Research Analytical)是一家著名的旋光仪专业制造产家,早在1930年起就致力于旋光

朱良漪:我国仪器仪表行业开拓者

  朱良漪先生,我国分析仪器行业的主要创始人,他的一生为我国仪器仪表和自动化控制事业做出了卓越的贡献。近日,为纪念朱良漪先生,中国仪器仪表学会分析仪器分会倡议发起修建朱良漪铜像。   朱良漪先生是我国测量与控制领域的著名科学家,是我国仪器仪表、自动化控制行业最早的开拓者,分析仪器行业的主要创始人

缅怀行业开拓者 朱良漪铜像将修建

  分析测试百科网讯 近日,中国仪器仪表学会分析仪器分会倡议发起修建朱良漪铜像。   朱良漪先生是我国测量与控制领域的著名科学家,是我国仪器仪表、自动化控制行业最早的开拓者,分析仪器行业的主要创始人,他为促进我国仪器仪表和自动化控制事业的发展献出了毕生精力,并做出了卓越的贡献。朱先生的

复旦科研成果新一代人工光感受器有望助失明者重见光明

  纳米技术帮助失明小鼠重获视力。北京时间今天凌晨,《自然·通讯》在线发表了一项最新科研成果,未来可为千千万万的失明者带来福音。这项成果来自于复旦大学。   视网膜中对光敏感的感受细胞(光感受器)受光照射产生电信号启动了视觉过程。光感受器一旦损伤或退变(如常见的黄斑变性),由于它不能自行修复