论文解读:大脑中的哪些神经回路与奖赏和厌恶刺激有关
美国斯坦福大学的研究人员用一种巧妙方法鉴定出大脑中与奖赏和厌恶刺激相关的神经回路。这项在小鼠中开展的研究可能对于解决人类的多种精神疾病,包括焦虑症、失眠和抑郁及其他神经失调性疾病具有极为重要的启迪意义。 这篇题为“Parallel circuits from the bed nuclei of stria terminalis to the lateral hypothalamus drive opposing emotional states”的论文发表在《Nature Neuroscience》杂志8月刊上。第一作者为斯坦福大学的William Giardino。实验背景 对厌恶或奖赏刺激做出适当的反应,以便快速响应环境的变化,这对生存而言至关重要。用于调节情绪的皮质下神经系统在进化上的保守性也提示其对于生存的重要意义。 趋近和回避行为的背后机制到底是什么?该研究聚焦于负责调节激励情感因素的下丘脑外侧区(LH)的复......阅读全文
论文解读:大脑中的哪些神经回路与奖赏和厌恶刺激有关
美国斯坦福大学的研究人员用一种巧妙方法鉴定出大脑中与奖赏和厌恶刺激相关的神经回路。这项在小鼠中开展的研究可能对于解决人类的多种精神疾病,包括焦虑症、失眠和抑郁及其他神经失调性疾病具有极为重要的启迪意义。 这篇题为“Parallel circuits from the bed nuclei of
研究发现快乐与厌恶神经细胞相互抑制
日本理化学研究所一个研究小组于近日刊登在《自然·神经科学》杂志网站上的一篇论文中称,他们通过实验发现,“主管”小鼠快乐和厌恶情绪的神经细胞,分别存在于大脑杏仁核基底外侧核不同区域并相互抑制。该成果有助于开发治疗情感障碍疾病的新方法。 快乐和厌恶的情感体验可引发动物的特有行为。对小鼠反复进行“高
Inscopix在厌恶事件的神经激活机制的应用
学习是驱动生存所必需的行为适应。科研人员已经对兴奋性投射神经元在联想学习中的可塑性进行了广泛的研究,但是,对局部间期神经元的贡献还知之甚少。利用恐惧条件作为联想学习的模型,我们发现行为相关的显着刺激通过敲击一个由精确连接的抑制性中间神经元亚型组成的局部微电路来引起学习。通过使用美国INSCOPIX公
Neuron:多巴胺的“阴阳”两面
几十年来,心理学家一直认为神经递质多巴胺是一把双刃剑:在大脑中释放,作为奖励,训练我们寻求愉悦的体验,但也是一种不断追求导致成瘾的“药物”。 根据加州大学伯克利分校的一项新研究,这只是多巴胺的一面。另一方面,多巴胺也是为了应对不愉快的体验而释放的,例如触摸热茶壶,可能是训练大脑以避免将来使用它
研究揭示斑马鱼“自我定位”神经回路
斑马鱼幼鱼能够弄清它们在哪里,去过哪里,以及如何回到原来的位置。幼体斑马鱼在被洋流推离航道后如何追踪自己的位置并导航呢?科学家发现,这与一种多区域的大脑回路有关。相关研究近日发表于《细胞》。 “我们研究了一种行为,在这种行为中,斑马鱼幼鱼必须记住过去的位移,以准确地保持它们的位置,因为水流可能把
环境刺激和神经可塑性
一项研究发现,环境丰容在成年小鼠大脑中保存并恢复了青少年样的可塑性,并且保护成年小鼠免受中风诱导的可塑性削弱。暴露在充满物理、社会和认知刺激的环境中,已知能够促进大脑功能。环境丰容增强了神经路径对不同的体验做出响应从而变化的能力,甚至对成年动物起作用,成年动物的大脑通常比年轻的动物大脑的可塑性或
神经刺激部分唤醒植物人
15年前,法国一名20岁的男子在车祸中遭受了脑损伤,并陷入了一种被称为植物人的昏迷状态。现在,一项新的研究表明,大脑中一种实验性的低强度神经刺激(现在已被批准用于治疗抑郁症和癫痫)能够成功地将一个人变成医生所说的“最低意识”状态。尽管这与全面苏醒的情况相去甚远,但研究报告的作者认为,这一发现暗示
移植神经元能重建受损大脑回路
英国《自然》杂志26日在线发表的一篇神经科学论文公布了一项重要脑科学研究成果:移植胚胎神经元能重建受损的成年小鼠大脑中的回路,并恢复其功能。这一发现对神经移植领域有极大的激励作用,该领域正在寻求通过引入“替代”细胞来修复脑损伤和疾病。 传统观点和权威曾指出,大脑不能进行自我修复。随着脑科学研
新技术可自由开关大脑神经回路
美国麻省理工学院教授、诺贝尔奖得主利根川进在1月24日的《科学》(Science)杂志网络版上报告说,他们开发出一种可自由开关实验鼠脑神经回路的技术。 利根川进是日本唯一一名诺贝尔生理学或医学奖得主,现为美国麻省理工学院脑科学中心负责人。他领导的研究小组通过转基因技术将控制破伤风毒素合成的基因植入实
移植神经元能重建受损大脑回路
英国《自然》杂志10月26日在线发表的一篇神经科学论文公布了一项重要脑科学研究成果:移植胚胎神经元能重建受损的成年小鼠大脑中的回路,并恢复其功能。这一发现对神经移植领域有极大的激励作用,该领域正在寻求通过引入“替代”细胞来修复脑损伤和疾病。 传统观点和权威曾指出,大脑不能进行自我修复。随着脑科
J-Neurosci:关键神经回路调控酗酒反应研究
科学家已经知道,大脑的杏仁核中心区(CeA)在与饮酒有关的行为中起着重要作用。然而,目前我们仍不清楚介导这些行为的确切脑细胞类型。 现在,UNC医学院的科学家发现CeA中的特定神经元会导致类似酗酒行为的发生。发表在《Journal of Neuroscience》上的这项研究揭示了一种特定的神
神经元的受刺激时传递神经冲动的原理
神经元是神经系统的功能单位。由一个带核的细胞体组成;细小分叉的突起称树突;单一长神经纤维(即轴突)被脂质(髓磷脂)包围,在突触处与其他神经元相联系,或延伸至肌纤维或腺体细胞。当一个神经元受外部或其他神经元的刺激时,神经冲动就会通过电化学反应沿轴突向下传输。冲动频率是控制行为的基础。成束的神经纤维
让“天真”袋鼬厌恶有毒敌人
在澳大利亚北部—中部海岸附近的一座岛屿上,研究人员正在开展一项史无前例的试验:将进化出能对抗最大敌人的基因防御能力的濒危动物和未进化出这种能力的动物混合在一起,以期它们的后代能仿效较为聪明的父母一方。 该试验的对象是澳大利亚最濒危的有袋类动物之一 ——北澳袋鼬。这种大小和松鼠相当的食肉动物正挣
Cell:神经元识别标签或帮助阐明机体大脑的神经回路
人类的大脑是由神经元的复杂回路组成的,而神经元是一类可以通过电化学信号来传递信息的细胞,类似于电脑的网络一样,神经元回路必须以特殊的方式互相连接才能够正常发挥作用,但在人类大脑中数以亿万计的神经元如何进行连接呢?而且神经元如何同正确的细胞进行连接?长期以来科学家们不断搜寻可以标记细胞形成连接的标
慢性疼痛重新连接了脑中的动力神经回路
据Neil Schwartz及其同事的一项新的研究披露,慢性疼痛会引起脑的某个区域发生变化从而导致在小鼠中的动力的下降。慢性疼痛会在一种叫做甘丙肽的神经肽的帮助下让伏隔核中的神经元的连接改变,从而导致动力不足的行为。但是,研究人员还注意到,该影响可通过阻断甘丙肽的作用而被逆转。临床医生知道,在人
日研究发现光线可控制脑内神经回路
日本京都大学和筑波大学的研究小组日前报告说,用光照射灵长类大脑中特定的神经回路,可实现对目标神经回路的高精度操控。 这一成果有望帮助弄清大脑一些高级功能,并促进研发治疗帕金森氏症和抑郁症的有效方法。 人类和猴子的大脑由上千亿个神经细胞组合在一起形成神经回路,进而产生了记忆、判断力、控制行
Nature:鉴定出大脑中调节口渴的神经回路
小鼠大脑中有三个处理口渴的区域:穹窿下器官(subfornical organ, SFO)、下丘脑终板血管区(organum vasculosum laminae terminalis, OVLT)和正中视前核(median preoptic nucleus, MnPO)。这些区域一起在前脑(靠
科学家发现环境驱动进食的神经回路
近期,新加坡科学家发现了驱动进食的神经回路,研究结果发表在《Nature Neuroscience》杂志,标题为“A neural circuit for excessive feeding driven by environmental context in mice”。 研究发现,小鼠下丘
别刺激这条心脑神经通路,小心昏厥
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511536.shtm
脊髓刺激可逆转退化的神经功能
一种无药物、微创的新型干预方法,可逆转脊髓性肌萎缩症(SMA)的根本问题——神经功能的逐渐丧失。美国匹兹堡大学医学院团队通过电刺激感觉脊神经,逐步激活脊髓中原本功能“沉默”的运动神经元,增强了成年SMA患者的腿部肌肉力量和行走能力。这项研究发表在最新一期《自然·医学》杂志上。SMA是一种遗传性神经退
深脑刺激图谱有助改进神经疾病疗法
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517953.shtm ?帕金森病(绿色)、肌张力障碍(黄色)、图雷特综合征(蓝色)和强迫症(红色)的脑环路受到影响。插图显示基底神经节深脑刺激的最佳靶区。图片来源:芭芭拉·霍兰德/柏林夏里特医
深脑刺激图谱有助改进神经疾病疗法
《自然·神经科学》23日发表的一项神经科学研究显示,使用脑深部电刺激(DBS)绘制功能失调的脑环路图谱,将有助于改进特定神经疾病的疗法。研究结果有助于引领人们认识导致这类疾病的脑环路,从而推动发现进一步治疗的潜在靶点。 DBS需要通过手术在脑内植入电极,“拯救”功能失常的脑网络。对丘脑底核(丘
大脑如何指挥你“趋利避害”
人们都喜欢追求令人愉悦的事物,如美食、性、刺激的游戏、优美的音乐、惊心动魄的电影等,这些事物能促使大脑分泌多巴胺,给予我们“奖赏”,即带来快乐的感觉。相反,人们也会下意识逃避饥饿、恶心、疼痛等令人厌恶的感受,但也正是因为这些厌恶行为的存在,能够帮助我们及时规避风险,大大降低受到伤害的可能性。
科学家解码大脑调控“趋利避害”的作用机制
动物的行为大多由“趋利避害”的动机驱使。 人们都喜欢追求令人愉悦的事物,如美食、性、刺激的游戏、优美的音乐、惊心动魄的电影等,这些事物能促使大脑分泌多巴胺,给予我们“奖赏”,即带来我们快乐的感觉。相反地,人们会下意识地逃避饥饿、恶心、疼痛等令人厌恶的感受,但也正是因为这些厌恶行为的存在,能够帮助
Nature子刊:李鹏团队揭示调控咳嗽的神经回路
呼吸作为连接脑和身体的重要生理功能,在正常情况下能够敏感地感知和响应身体的生理信号,以维持体内的动态平衡。然而,在病理状态下,呼吸系统对这些信号的调节可能失调,导致多种严重的健康问题,如过度咳嗽、睡眠呼吸暂停和婴儿猝死综合症。尽管这些呼吸障碍对健康的影响深远,但目前有效的治疗方法却相当有限。
上海生科院揭示大脑编码情绪的模式
生活中充满了七情六欲,喜乐哀愁。为什么人们高兴时心花怒放,如步云端,痛苦时又五内俱焚,似坠深渊?在这些情绪的背后,大脑中发生了些什么样的变化?大脑如何使人表现欢喜或悲伤,又怎样让人心弦微动或被情绪的风暴席卷而无法自拔?情绪使生活多姿多彩,帮助人们趋利避害,对生存和生活至关重要。然而,长久以来
关于周围神经电刺激镇痛术的简介
一、周围神经电刺激镇痛术适用于: 1.范围局限于一个神经分布区的顽固性疼痛,如坐骨神经痛、三叉神经痛、局限性带状疱疹后神经痛等。 2.疼痛部位在感觉神经分布较丰富的皮肤区域 二、禁忌证: 1.一般状况较差,存在严重的呼吸、循环功能障碍,以及有肝脏、肾脏或凝血功能衰竭而不能耐受手术者。
光遗传学重要成果:用光刺激神经修复
神经系统要伴随我们终生,但许多疾病和损伤会压倒神经元的维持和修复能力。日前,德国亥姆霍兹慕尼黑中心(Helmholtz Zentrum München)的研究人员,通过光遗传学技术成功促进了斑马鱼受损神经回路的修复。相关论文发表在Cell旗下的Current Biology杂志上。 光遗传学是
电磁刺激可让大脑更灵光:减少异常神经连接
研究人员已表明,电磁刺激可改变大脑组织结构,这种改变会使得你的大脑更加出色地运转。 据国外媒体报道,来自西澳大利亚大学和法国巴黎第六大学的研究人员证实,对老鼠施加连续微弱的电磁脉冲(称为“重复经颅磁刺激”,简称rTMS)可将大脑中异常地神经连接转移到更为正常的区域,这项研究结果已
中国高被引学者Nature子刊发表新成果
大脑的中缝背核(DRN)参与了奖赏相关行为的组织。不过人们还不清楚DRN神经元是如何应答各种天然奖赏的。 北京协和医学院、北京生命科学研究所等单位的研究人员对这个问题进行了深入研究。他们在一月二十八日的Nature Communications杂志上发表文章指出,DRN的5-羟色胺神经元负责编