Cell:中美学者揭示神经与肠道信号通路

大脑是身体的指挥中心,支配着人类的生命活动。但其实,人体里还存在着一个“第二大脑”,那就是肠道。 肠道可不仅仅是一个精巧的消化系统,已有的科学研究表明,神经细胞与肠道之间可以相互作用,但它们之间具体如何相互作用,信号如何从一个组织传递到另一个组织,并系统调控机体整体的代谢水平和衰老进程,一直是个未解之谜。 日前,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员田烨研究组与美国加州大学伯克利分校教授Andrew Dillin合作,在《细胞》杂志在线发表了一篇论文,揭示了一条神经细胞到肠道细胞的线粒体应激反应信号通路。 谁是“信号兵”? 科研人员将研究的焦点集中在线粒体上。这个小东西不仅是细胞能量供给的中心,也是调控衰老进程以及影响神经退行性疾病的重要细胞器之一。 线粒体非常“聪明”,科学家已经发现,当其受到外界刺激发生功能损伤时,会启动一种线粒体未折叠蛋白反应,重建稳态平衡。这种反应事关生物体的天然免疫、干细胞维持、寿命调控等......阅读全文

Cell:中美学者揭示神经与肠道信号通路

  大脑是身体的指挥中心,支配着人类的生命活动。但其实,人体里还存在着一个“第二大脑”,那就是肠道。  肠道可不仅仅是一个精巧的消化系统,已有的科学研究表明,神经细胞与肠道之间可以相互作用,但它们之间具体如何相互作用,信号如何从一个组织传递到另一个组织,并系统调控机体整体的代谢水平和衰老进程,一直是

Wnt信号通路介导神经到肠道之间线粒体未折叠

  线粒体不仅是细胞能量供给的中心,也是调控衰老进程以及影响神经退行性疾病的重要细胞器之一。当线粒体功能损伤,将启动细胞内的线粒体未折叠蛋白反应(UPRmt),使线粒体分子伴侣、蛋白酶、代谢相关基因等表达水平上调,重建线粒体稳态平衡。在多细胞的机体内,不同组织之间(神经细胞-肠道细胞)也会感知并协调

神经信号传导

神经纤维(即神经细胞)的兴奋传导是通过神经递质来完成的。神经细胞与另一个神经细胞之间是通过轴突与树突来保持联系的。

一条神经细胞到肠道细胞的线粒体应激反应信号通路

  大脑是身体的指挥中心,支配着人类的生命活动。但其实,人体里还存在着一个“第二大脑”,那就是肠道。图片源自网络  肠道可不仅仅是一个精巧的消化系统,已有的科学研究表明,神经细胞与肠道之间可以相互作用,但它们之间具体如何相互作用,信号如何从一个组织传递到另一个组织,并系统调控机体整体的代谢水平和衰老

高速电子泵能模拟神经信号传递

   科技日报北京11月4日电(记者聂翠蓉)“一眨眼工夫”经常用来形容时间稍纵即逝,但神经细胞传递信息的速度比“一眨眼”还要快30倍,因而研究人员至今还无法模拟出神经传递中的化学信号。  据美国电气和电子工程师协会《科技纵览》杂志网站2日报道,来自瑞典林雪平大学有机电子学实验室的研究团队设计出一种电

Nature:“饥饿信号”或可控制机体肠道炎性表现

  最近,一项刊登于国际杂志Nature上的研究论文中,来自埃默里大学(Emory University)的研究人员通过研究发现,通过在饮食中限制氨基酸的摄入或可有效降低小鼠机体的肠道炎症表现,该研究或为阐明感知营养可用性的细胞机制及炎性控制之间的关联提供思路,同时研究者还发现,低蛋白饮食或模拟对免

《细胞》:肠道细菌感染会诱使神经细胞“自杀”?

  在最新一期《细胞》杂志上,来自洛克菲勒大学的一支团队发现,普通的肠道细菌感染不容轻视。在某些情况下,它会诱使神经细胞自杀,导致更严重的后果。  我们知道,由于吃了不卫生的食物等各种各样的原因,人们很容易会出现肠道细菌感染。在有些情况下,急性感染会慢慢转变成慢性的炎症,给人带来长期的困扰。这是怎么

Cell:揭秘激活神经干细胞的信号

   来自同济大学医学院、加州大学洛杉矶分校、南昌大学等处的研究人员报告称,他们利用单细胞RNA测序技术,同时运用加权基因共表达网络分析(WGCNA),揭示出了激活休眠神经干细胞的信号。这一重要的研究结果发布在5月21日的《细胞》(Cell)杂志上。  同济大学医学院的李思光(Siguang Li)

PNAS:小鼠肠道中神经元的“生死周期”

  我们以往认为肠道的神经细胞自出生以来到死亡之前都不会发生改变。而约翰霍普金斯大学的研究者们最近的一项研究结果打破了我们的这一认知。  在最近发表在《PNAS》杂志上的一篇文章中,研究者们发现了消化道中密布的数百万个神经元的生死循环的过程,他们称这一发现对于我们理解消化系统的工作机制以及肠道紊乱与

Nature:-免疫和神经细胞共同对抗肠道感染

  威尔康奈尔医学院的一项新研究表明,肠道中的神经细胞对人体免疫系统的免疫应答起着至关重要的作用。   这项于9月6日发表在《自然》杂志上的研究表明,免疫系统和神经系统共同进化来应对传染性威胁。这意味着科学家寻求治疗诸如炎症性肠病或哮喘的疾病涉及过度免疫系统反应的方法也可能需要解决神经系统的作用。

关于神经节细胞传递信号的介绍

  传递亮度的信号神经节细胞有几种不同的类型,它们被双极细胞、水平细胞和无足细胞所兴奋的情况也不同。一小部分神经节细胞主要对照射到光感受器的光线强度(亮度)起反应。只要亮度高,来自这些细胞的冲动频率就一直高于发放冲动的自然频率。就是这些细胞发放的信号使脑知道看到的景象的总的亮度。  传递视觉景象中有

wnt信号通路如何影响神经干细胞增殖

wnt信号通路主要是通过影响b-catenin来发挥作用的,当有wnt信号时,APC,Axin和GSK3的复合物无法形成,主要是GSK3无法与b-catenin结合,使得其在细胞质中积累,进入细胞核,从而启动癌基因的启动子密码,发生癌变。此外还有文献说是b-catenin除了进入细胞核之外,也可以与

神经电生理信号多道同步采集和分析系统

摘要:单细胞多点同步记录技术在国内外已经被广泛应用, 但在国内仍缺乏与国产或日产细胞电生理记录仪器相匹配的多通道同步生物电信号采集与分析系统。本文介绍了新近研制的可进行双通道甚至更多通道细胞电生理信号采集的神经细胞电生理信号采集与分析系统, 及其关键技术及实现方法和应用实例。单细胞电生理记录技术是神

Nature子刊:首次生成带神经的功能性肠道

  Cincinnati儿童医院的科学家们用人多能干细胞生成了具有功能性神经的肠道组织。他们在此基础上模拟并研究了一种严重的肠道神经疾病——先天性巨结肠。这项研究发表在十一月二十一日的Nature Medicine杂志上,使多能干细胞向再生医学和器官移植又迈进了一步。此外,体外培养的功能性人类肠道还

神经信号通路化合物库在神经退行性疾病研究的应用2

图 3. 细胞生理条件 (A) 和病理状态 (B) 下的 Tau 蛋白[5]■ 神经炎症神经炎症和神经退行性疾病及脑损伤有密切联系。在神经退行性疾病的发生和发展中,脑内始终存在着以胶质细胞激活为主要特征的炎症反应。炎症反应是一把双刃剑。一方面,它诱发或加重神经系统的退行性病变。例如,激活的小胶质细胞

神经信号通路化合物库在神经退行性疾病研究的应用3

■ 细胞程序性死亡及衰老多年来,神经退行性疾病相关细胞程序性死亡分子机制都是研究热点之一,即使存在不少争议,但可以确定的是,细胞程序性死亡是某些神经退行性疾病的一个重要特征。程序性细胞死亡不是神经退行性疾病患者神经细胞的主要死亡方式,但它对神经损伤的影响也是不可忽视的。衰老也是一些神经退行性疾病如

神经信号通路化合物库在神经退行性疾病研究的应用1

神经退行性疾病神经退行性疾病是神经元结构或功能逐渐丧失 (包括神经元死亡),而导致功能障碍的一类疾病,包括帕金森病 (Parkinson’s disease,PD)、阿尔茨海默病 (Alzheimer’s disease,AD)、亨廷顿氏病 (Huntington disease,HD)、肌

肠道与神经系统健康之间的直接关联获揭示

南方医科大学公共卫生学院教授黄振烈团队在一种肠道特异性对纳米塑料高度敏感的肠道Nrf2(细胞氧化应激通路中最重要转录因子)特异性敲除小鼠中开展了一系列实验研究,揭示了肠道与神经系统健康之间的直接关联。相关成果8月19日在线发表于《ACS纳米》(ACS Nano)。肠道上皮细胞Nrf2缺失加剧聚苯乙烯

器官芯片解释了肠道细菌如何影响神经系统疾病

  我们的大脑与消化道在许多方面紧密相连。在你紧张的时候,你可能会觉得胃疼,而肠道发出的饥饿信号又会让你感到烦躁。为了帮助研究人员更好地理解肠脑轴(gut-brain axis),麻省理工学院的研究人员开发出一种器官芯片,能够复制大脑、肝脏与结肠之间的相互作用。  利用这一系统,研究人员能够模拟生活

模拟组织柔软传感器可实时监测大脑肠道神经递质

国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇材料科学论文,研究人员描述了一种模拟组织的柔软传感器,可用于实时监测大脑与肠道的神经递质。通过研究小鼠的肠道-大脑交流已表明这种传感器的能力,或有望实现其他身体柔软器官的生物分子传感。 该论文介绍,神经递质在人体内各种过程和系统中起到重要作用,监测其动力学对于

研究发现新信号通路填补神经元成熟机制空白

  Scripps研究所(TSRI)的神经学家们,发现了建立神经元连接的一个新信号通路,填补了神经元成熟机制中的重要空白,文章于六月二十日发表在Cell杂志上。这项研究能够帮助人们更好的理解,一些与大脑发育有关的疾病。   在哺乳动物的大脑发育过程中,建立神经元连接是一个基本步骤。现在,科学家们发

德国科学家发现新的调控体重的神经信号

  德国海姆霍茨大研究中心慕尼黑糖尿病和肥胖研究所与柏林夏里特大学医院的科学家共同发现了此前功能未知、代号GPR83的分子受体,该分子不仅参与体重调控,而且在能量代谢调控中发挥决定性作用。   体重调控是非常复杂的过程。在这个过程中,消化器官和脂肪组织不断的将能量代谢实况传输给大脑。大脑通过神经信

《自然—神经科学》:一种特别信号可让果蝇睡觉

科学家们发现了一种特别的信号通道,这种分子通道对果蝇睡眼的调控和维持来说至关重要。新研究发表在9月号的《自然—神经科学》期刊上,它表明果蝇有可能成为研究睡眠调控分子通道的一种模式动物。 果蝇(还有其他昆虫)的睡眼生物学过程类似于哺乳类动物,包括在睡觉过程中的静止不动以及睡眼被剥夺后对睡眼的额外补充。

信号转导在神经干细胞分化中的作用

  信号转导在神经干细胞分化中十分重要。作为一种信号传导途径,Notch信号传导系统尚未完全阐明。认为Notch受体是一种整合型膜蛋白,是一个保守的细胞表面受体,它通过与周围配体接触而被激活,其信号传导途径开始于Notch受体与配体结合后其胞浆区从细胞膜上脱落,并向细胞核转移,将信号传递给下游信号分

研究发现DR3信号通路通过调控ILC3从而调节肠道炎症

  7月30日,国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所邱菊研究组的研究成果Activation of DR3 signaling causes loss of ILC3s and exacerbates intestinal

肠道感染最终引发慢性疾病,与肠神经元、巨噬细胞相关

在一个健康的肠道中,免疫系统通过炎症的方式来抵御感染,但是过多的炎症则会造成持久伤害。换言之,炎症往往好心办坏事。部分科学家认为感染可能会破坏肠道神经系统,从而导致肠易激综合征(irritablebowel syndrome, IBS)。洛克菲勒大学的研究者们通过试验,揭示了肠道神经元死亡的原因以及

Cell:神经系统或在抵御肠道感染过程中至关重要

友好的肠道菌群与免疫系统之间和平微妙的共存依赖于免疫细胞和肠道内壁细胞之间高度协调信息的交换,近日,一项刊登在国际杂志Cell上的研究报告中,来自耶鲁大学的科学家们通过研究发现,两种特殊的细胞类型或对于抵御机体危险感染的抗菌化合物的产生非常重要。图片来源:CC0 Public Domain研究者表示

肠道衍生的代谢产物或在神经变性过程中扮演关键角色

  在神经和精神性疾病患者机体中发现的肠道菌群的失调或许强调了肠-脑交流的重要性,然而,目前研究人员尚不清楚具体负责这种串扰通话的组分。近日,一篇发表在国际杂志Brain上题为“Bacterial neurotoxic metabolites in multiple sclerosis cerebr

研究发现神经系统可以检测肠道中的沙门氏菌

  在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院的研究人员发现小鼠肠道中的神经系统不仅感知沙门氏菌的存在,而且还可以通过部署两道防线积极地抵御这种有害细菌的感染。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,论文标题为“Gut-Innervating Nociceptor Neurons Regulate Peye

基于量子限域离子超流体的神经信号传输过程

  传统的Hodgkin-Huxley模型认为,神经信号传输是通过动作电位沿着神经元轴突进行传播,动作电位是由K+/Na+在Na/K泵的离子扩散产生的,而其余大部分Na/K泵是静止的。这种离子流体是熵驱动的无序流体,离子扩散过程需要消耗大量能量,类似于多米诺骨牌效应,传播速度相对较慢(~1 m/s)