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成年人新神经元形成过程会减弱

英国《自然》杂志近日在线发表的一篇神经科学论文称,美国研究人员发现,随着年龄的增长,人脑海马区内新神经元的发育会逐渐削弱,到成年时则完全停止。这一发现与此前认知大不相同,有望带来可改善人类健康的成果。 神经元是携带电脉冲的细胞。某些哺乳动物在成年期,其海马区还会一直形成新的神经元——这个过程一直被和记忆、情绪、压力、运动以及神经系统疾病联系在一起。过去的研究认为,在人类成年期,其海马区也会继续形成新的神经元。人们一直认为,研究该神经发生过程也许可以提高我们对于学习过程、情绪障碍和神经退行性疾病的理解。 但是,美国加州大学旧金山分校研究团队此次发表的最新研究认为,这个过程的持续时间可能没有之前认为的那么长。研究团队使用标记抗体显示59个人脑组织样本中的神经前体细胞和未成熟神经元,这些样本取自不同年龄阶段的被试对象——从胚胎期到成年期。 结果发现,在生命初期会形成新神经元,但是神经元形成速度随着被试年龄增长而急剧下......阅读全文

科学家揭示神经元如何影响决策过程

  据物理学家组织网1月16日(北京时间)报道,德国图宾根大学和马克思·普朗克生物控制学研究所等多家单位开展合作研究,揭示了在决策过程中,单个神经元在保持与其他神经元互相关联的条件下是怎样重建权重的。相关论文发表在最近出版的《自然·神经科学》杂志上。   无论在社会生活中还是在自然界,制定决策通常

科学家在芯片上搭建神经元电路

  研究人脑神经网络的通讯和协调运作,是现代神经科学领域最大的挑战之一。据美国物理学家组织网7月13日(北京时间)报道,最近,以色列特拉维夫大学电力工程学院开发出一种新型芯片实验室平台,利用先进材料和组织工程技术将神经元和电子学结合起来,研究脑神经网络的工作原理。研究论文发表在最新一期

科学家研究发现脑内痒觉调控神经元

  12月14日,《神经元》期刊在线发表了题为《导水管周围灰质中速激肽阳性神经元通过下行通路促进“痒觉-抓挠”循环》的研究论文,该研究由中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室孙衍刚研究组完成。通过利用在体胞外电生理记录、在体光纤记录、药理遗传以及光遗传操控等技

Nature:科学家阐释运动神经元新角色

  刊登在国际杂志Nature上的一项研究报告中,来自瑞典卡罗琳学院 (Karolinska Institutet)的科学家揭示了运动神经元的新角色,运动神经元可以脊髓延伸到肌肉和其他器官中,而且其一直被认为被动接收来自神经元回路内部的信号,本文中研究人员就发现了一种通过运动神经元的新型直接的信号通

新型植入装置助科学家无线操控神经元

  摁一下按钮,就可以遥控小鼠的行走路线,神奇吧!这其实是一种超薄的微创植入装置在起作用,通过它就可以用药物和光来控制脑细胞。  美国华盛顿大学医学院、圣路易斯大学和伊利诺伊大学厄本那—香槟分校的研究团队近日在《细胞》杂志网络版上详细介绍了这个革命性的远程控制植入设备,它能让神经科学家将药物注入小鼠

科学家发现:海马体中新神经元的来源

  曾经有人认为,哺乳动物出生时会有一生所有的神经元供应。 然而,在过去的几十年中,神经科学家已经发现,大脑至少有两个区域——嗅觉中心和海马体——在整个生命中能生长出新的神经元。近期发表在Cell上的一篇研究不仅证实了这一观点,而且对大脑海马体中新神经元的来源进行了探究。(DOI:https://d

科学家们找到大脑中最长的神经元

  科学家们首次检测到了一根环绕整个小鼠大脑的巨型神经元,它密集地缠绕着左右两个半脑,而这一结构或许能够帮助我们解释意识的起源。  研究者们利用一种新的成像技术捕捉到了这一巨型神经元结构的存在,他们认为这一结构通过整合不同区域的信号,从而导致意识的产生。  这一神经元是最近才被发现存在于哺乳动物体内

Cell:科学家首次鉴别出“注意力”神经元

  最近,来自瑞典卡若琳斯卡学院的研究人员通过研究首次在小鼠大脑中鉴别出了对注意力非常关键的特殊细胞类型,而通过对这种细胞类型的活性进行操控就可以增强小鼠的注意力,相关研究刊登于国际杂志Cell杂志上,该研究为理解大脑的额叶结构的功能及其控制行为的机制提供了新的思路。  大脑的额皮质结构在认知功能上

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

科学家发现控制小鼠运动的特殊神经元

一个多世纪以来,科学家们已经知道,虽然运动发起命令来自大脑,但一旦运动开始,控制运动的神经元实际上位于脊髓内。1月21日,研究人员在发表于《细胞》的一项报告中表示,他们在老鼠身上发现了一种特殊类型的神经元,其对运动调节既必要又足够。这些神经元被称为腹侧脊髓小脑束神经元(VSCT)。“我们希望该发现能