《Cell》革命性技术,史上最全面的脑细胞成像!

显微镜是生命科学微观事物研究的基本工具。目前为止,活体脑组织显微分析方法都必须依赖对观察细胞的标记预处理。出于技术局限性,大脑特定区域的所有细胞并非都能被同时贴上标签,导致我们还无法理解脑细胞之间的高度互联。 在西班牙巴斯克大学(UPV/EHU)神经科学系Achucarro巴斯克神经科学中心工作的70后研究员,瑞典人Jan Tønnesen博士,是这篇《Cell》文章的第一作者,文中描述了一款名为SUSHI的新型活脑组织细胞显微术。 SUSHI(超分辨率阴影成像,Super-resolution Shadow Imaging)技术让脑细胞位于一个充满液体的微小空间,从而实现扫描标记而非逐个细胞单独标记。 鉴于SUSHI技术的标签也有细胞外记录,这种负像有点类似老式相机的底片,负像所包含的信息与大脑细胞的正像信息一致,由于标记过程更加直观,因此这些数据得以毫无保留地轻松获得。 据Tønnesen说,SUSHI技术的革命......阅读全文

治疗阿尔兹海默,不让废物tau进入脑细胞即可

  普遍认为tau蛋白是导致阿尔兹海默症和慢性创伤性脑病等神经退行性疾病的罪魁祸首。事实上,tau大量存在于我们脑细胞内,它通常的作用是维持神经元结构和稳定性,并帮助营养物质从细胞的一部分转移到另一部分。  当tau错误折叠时,它变得粘腻不溶解,聚集在神经元内形成神经纤维缠结,扰乱神经元功能,最终杀

神秘萎缩脑细胞或同阿尔茨海默氏症相关

  科学家首次在人类大脑中发现神秘的萎缩细胞,并且证实其似乎同阿尔茨海默氏症存在关联。  “我们尚不清楚它们是起因还是结果。”来自加拿大魁北克拉瓦尔大学的Marie-ève Tremblay表示。日前她在蒙大纳举行的转化神经免疫学会议上展示了这一发现。  这些细胞似乎是小神经胶质细胞的萎缩形式。小神

一个关键蛋白将脑细胞——胶质细胞送上“不归路”

  胶质祖细胞异质性特征和程度及其对脑恶性肿瘤的贡献尚不明确。通过应用谱系靶向的单细胞转录组学,辛辛那提儿童医院医疗中心Q. Richard Lu博士揭示了发育过程中的大脑中具有独特分子身份的神经胶质祖细胞的多样性。他们的分析明确了星形胶质细胞和少突神经胶质细胞谱系中不同的过渡中间状态及其不同的发育

单细胞测序揭示下丘脑细胞对社会行为的控制

  美国加州理工学院David J. Anderson小组取得一项新进展,他们利用单细胞测序对控制社会行为下丘脑节点的细胞类型进行了多模式分析。相关论文发表在2019年10月17日出版的《细胞》杂志上。  研究人员介绍,腹内侧下丘脑的腹侧分支(VMHvl)包含约4000个神经元,这些神经元投射到多个

Science:基于单细胞测序开展自闭症患者脑细胞研究

  自闭症是一种由于神经系统失调导致的发育障碍。此前,美国疾病控制和预防中心已经将自闭症的发病率从1/68提升到了1/59,中国尚没有全国的统计数据,但有专家预计并不会低于1%。虽然有大量的转录组研究显示自闭症的病理性分子通路存在共同性,但有关其特定细胞类型的基因表达变化尚不清晰。  近日,由美国、

最全脑细胞“普查”从单细胞层面解析人脑组织结构

  当科学家第一次在显微镜下观察大脑组织时,他们看到的是难以捉摸、杂乱无章的混沌状态。  19世纪,现代神经科学之父圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔将这种体验比作“走进了拥有千亿棵树的森林”。多年来,他试图写一本带插图的“森林实地指南”。  如今,科学家已经有了该“指南”的初稿。10月12日,刊发在新一期美国

Cell:易碎基因虽促疾病-但增加脑细胞多样性

  最近,一项刊登于国际杂志Cell上的研究论文中,来自霍华德休斯顿医学院(HHMI)的研究人员通过研究在大脑干细胞中鉴别出了27个基因更易于引发特定类型的DNA损伤,这些基因的易碎性或可帮助解释为何其会在癌症中经常发生突变或被剔除,以及引发神经精神疾病,但这些基因的易碎性或许也会通过产生多样化的神

培养皿中的脑细胞也能学习玩游戏

培养皿中的人类和老鼠神经元学会了玩电子游戏Pong(乒乓)。这些实验证明,即使是培养皿中的脑细胞也能表现出固有的智力,并随着时间的推移而改变它们的行为。相关研究10月12日发表于《神经元》。 “从蠕虫到苍蝇再到人类,神经元都是广义智能的起点。”澳大利亚墨尔本皮质实验室首席科学官、论文第一作者Br

科学家发现脑细胞中调节线粒体运动的蛋白

  美国罗彻斯特大学神经科学研究所日前表示,该所研究小组发现了一种新蛋白,并将它命名为“缺氧引导的线粒体运动调节器”(HUMMR)。该蛋白的发现与对其功能的鉴定,为人们研究线粒体的运动以及了解脑细胞如何应对缺氧(如脑中风而造成的伤害),提供了非常重要的基础。相关研究报告发布在近期出版的

显微摄影精彩图片汇总(二)

5.硅表面的传动齿轮硅表面的传动齿轮在硅表面制成的微型机电系统(MEMS)的齿轮传动链,处于中央的较大齿轮直径约为80微米。推荐阅读:显微镜下的植物世界(组图)微观世界摄影大赛:鸡胚胎似外星人(图)微观世界的惊奇:头发上可搭建体育场蜡烛仅20微米6.显微镜下的微藻类显微镜下的微藻类显微镜下的微藻类:

日本发现自闭症患者的一种脑细胞数量异常

    日本研究人员26日发表论文说,他们经试验确认,自闭症患者脑内与神经细胞修复相关的小胶质细胞数量会异常增加。这项成果可能有助于探究自闭症的病因。     据《读卖新闻》网站27日报道,日本滨松医科大学的科研人员铃木胜昭领导的研究小组,用正电子发射断层扫描仪(PET)检测20名自闭症患者和20

美开发碳纳米管“鱼叉”-可捕获单个脑细胞信号

  据美国物理学家组织网6月20日(北京时间)报道,美国杜克大学科学家开发出一种碳纳米管制成的“鱼叉”,可用于捕获单个脑细胞发出的信号。相关论文发表在6月19日的《公共科学图书馆·综合》上。   目前用于记录脑细胞信号的电极主要有两种:金属和玻璃。金属电极可用在活动物中,记录脑细胞群体活

美最新研究:常用药可刺激自身干细胞替代受损脑细胞

  多发性硬化症会造成脑细胞受损,最近,由美国凯斯西储医学院领导的一个多机构小组通过实验,筛选出两种原用于缓解皮肤病的药物,能指令脑部干细胞逆转损坏的脑细胞。两种药都还有其它候选。这一成果也为其它神经失调疾病,如脑瘫、衰老性痴呆、视神经炎和精神分裂等带来了希望。相关论文在线发表于20日的《自然》杂志

科学家发明用智能手机控制脑细胞的装置

  近日韩国和美国的科学家团队发明了一种可以使用智能手机控制的微小脑植入物来控制神经回路的装置。该论文已发表在8月5日的Nature Biomedical Engineering上。  该装置使用类似乐高玩具的可替换药物盒和低功耗强信号的蓝牙,可以长时间使用药物和光线靶向作用于感兴趣的特定神经元。 

利用特殊药物将皮肤细胞成功转化为心脏和大脑细胞

  近日,来自格莱斯顿研究所(Gladstone Institutes)的科学家们利用一种组合性化学物成功将皮肤细胞转化成为心脏细胞和大脑细胞,此前对细胞重编程的工作都需要向细胞中添加额外的基因;近日刊登在国际杂志Science和Cell Stem Cell上的两篇研究论文中,研究人员就利用混合的化

细胞自噬相关蛋白参与脑细胞分子运输的新机制

  此前研究表明,自噬作为一种细胞自我循环或废物清除的过程,对于神经元的存活而言必不可少。在最近一项研究中,来自科隆大学CECAD衰老研究中心的Natalia Kononenko实验室的科学家们发现,自噬实际上还具有新的重要功能:参与细胞自噬的蛋白质同时参与了细胞内蛋白转运速度的调节。相关结果发表在

Nat-Methods-突破!新技术通过干细胞快速有效生长出脑细胞

  目前从人多功能干细胞获得星形胶质细胞的过程很慢,效率也很低。图片来源:Nature Methods  而近日来自瑞典隆德大学医学系等机构的研究人员发现人多功能干细胞表达转录因子SOX9和NFIB后,可以快速而有效地产生均质的诱导星形胶质细胞群体。相关研究成果于近日发表在《Nature Metho

科学家找出了能控制少吃的一群脑细胞

  对食物的渴求和记忆似乎是包括我们在内所有动物的本能。毕竟,寻找食物、摄入能量是生存之必需。因此,面对美食,控制不住自己的嘴,至少在进化上显得情有可原。  最近,洛克菲勒大学的神经科学家却在小鼠脑中的海马区找到一群神经细胞,面对食物的存在时,它们发送出的信号竟然是让动物少吃点。同时,激活这群神经元

神经学家尝试将脑细胞“窃听术”自动化

  将一个电极夹在活体动物大脑细胞上记录其电颤振是一项需要灵巧度和耐心的工作。这种技术的名字是“全细胞膜片钳”,被誉为“神经科学最好的艺术”,神经生物学家Edward Boyden说,而且该技术在全世界范围内仅有寥寥无几的实验室可以操作。  但研究人员正在设法使其转变为精简的、自动化的技术,利用机器

科学家鉴别出能够改善大脑学习能力的脑细胞!

  目前关于学习和记忆的工作机制还有待于科学家们进一步阐明,尤其是在神经回路层面;但近日,一项刊登在国际杂志Neuron上的研究报告中,来自乌普萨拉大学等机构的科学家们通过研究发现了一种特殊的大脑神经元或许在机体学习上扮演者关键角色,相关研究或能帮助研究人员开发新型疗法来治疗阿尔兹海默病患者大脑出现

Nat-Neurosci:科学家揭示大脑细胞稳定连接的分子机制

  当我们出生时,我们的大脑并不是非常具有组织条理性,那时每一个大脑细胞都在同附近的细胞进行“交流”,它们通过突触来互相发送和接收神经信号。但是随着我们成长和学习,我们的大脑会变得更加稳定,此时低活性或者不充足的神经元突触将会被关闭。   但是其发生的原因和分子机制是什么?近日刊登在国际杂志Nat

凋落的玫瑰?Nature:在人类大脑中发现新的脑细胞

  8月27日,《Nature Neuroscience》期刊发表了这一篇题为“Transcriptomic and morphophysiological evidence for a specialized human cortical GABAergic cell type”的文章,来自于Al

科学家实现人脑细胞在小鼠大脑中的无缝生长

人脑细胞植入鼠脑实验为治疗神经疾病带来希望   研究人员发现,由实验室培育出的一种重要的人类脑细胞在被植入老鼠大脑后发育完全正常。这就为治疗帕金森氏症、癫痫乃至阿尔茨海默氏症增添了希望,也为缓解慢性疼痛、痉挛等脊髓损伤并发症创造了良机。   美国加利福尼亚大学旧金山分校“伊莱和埃戴丝·布罗德再生

英研发新药可抑制脑细胞死亡-或有助痴呆症治疗

  英国研究人员通过动物实验发现,一种新研发口服药可阻止神经退行性疾病引发的脑功能损伤,这为阿尔茨海默氏症(早老性痴呆)等疾病的治疗带来新希望。   英国莱斯特大学等机构研究人员9日在《科学转化医学》杂志上报告说,阿尔茨海默氏症、帕金森氏症等神经退行性疾病的基本原理一致,都是有害的“畸形”蛋白质在

科学家培养出含有人类脑细胞的聪明老鼠

  据国外媒体报道,目前,科学家最新研究发现,注射人类大脑细胞的老鼠将逐渐长出“一半人类大脑”,使它们比同类更加聪明,在记忆和认知方面表现突出。  研究人员称,对小老鼠注射一种未成熟的人类大脑细胞——胶质细胞,将导致它们的大脑变得特殊,像人类大脑一样聪明。人类大脑胶质细胞可支持大脑细胞发育,形成大脑

可以穿透坚韧的脑细胞并治疗帕金森病的纳米抗体

这项研究发表在7月19日的《自然通讯》上,是由毛晓波博士领导的约翰霍普金斯医学院的研究人员和密歇根大学安娜堡分校的科学家们合作完成的。他们的目标是找到一种新的治疗方法,可以专门针对被称为α -突触核蛋白的畸形蛋白质,这种蛋白质容易聚集在一起,堵塞脑细胞的内部运作。新出现的证据表明,α -突触核蛋白团

美国大学黑科技:利用微芯片在皮肤上“长出”脑细胞

  据CNET北京时间8月9日报道,在皮肤上长出什么东西来通常不是好事,但新研发的一种技术,利用皮肤作为“园地”,根据身体治疗外伤或疾病的需要,“生长”出身体需要的某些种类的细胞,例如四肢上的细胞,甚至是脑细胞。  俄亥俄州立大学Wexner医学中心的研究人员开发了一款纳米芯片,利用微弱电流将新的D

研究发现病原性下丘脑细胞外基质促进代谢疾病

  澳大利亚墨尔本大学Garron T. Dodd研究团队发现,病原性下丘脑细胞外基质促进代谢疾病。该项研究成果于2024年9月18日在线发表在《自然》杂志上。  研究人员探究了一种专门的硫酸软骨素蛋白聚糖细胞外基质,称为神经元周围网,它包绕在下丘脑弓状核(ARC)神经元周围。在代谢疾病中,ARC的

研究发现大脑细胞的寿命是正常细胞的两倍

  这项研究发现植入老鼠体内的家鼠神经细胞或者大脑细胞能够伴同老鼠一起进入老年阶段,是原始家鼠寿命的两倍。这些发现对于寿命延长狂热者来说是个好消息。研究的合著者,意大利帕维亚大学的神经外科医生洛伦佐-马格罗斯说道:“我们缓慢但却持续不断的延长着人类寿命。”   最新研究表明,植入老鼠体内的家鼠神经

Science:控制出生前后小鼠小脑细胞类型发育的遗传程序

  长期以来,哺乳动物的小脑几乎只与运动控制有关,然而近期的研究已表明,它也有助于许多更高级的大脑功能。在一项新的研究中,德国海德堡大学分子生物学中心(ZMBH)的Henrik Kaessmann教授、海德堡霍普儿童癌症中心(KiTZ)的Stefan Pfister教授及其团队如今破解了控制出生前后