研究揭示复杂光流运动视觉错觉产生的脑神经机制

2月19日,《神经科学杂志》在线发表了题为《随着光流:真实光流运动向错觉光流运动转换的脑神经机制》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和中科院灵长类神经生物学重点实验室视知觉脑机制研究组完成。光流运动(Flow motion)视觉错觉包括旋转错觉、收缩和扩张错觉以及螺旋运动错觉。结合心理物理实验和脑功能核磁成像技术,该研究组及其同事的前期合作工作首先揭示了旋转运动错觉的表征区域问题,他们发现编码真实旋转运动的人内颞上区(MST)也能够编码错觉旋转运动(Pan et al.,2016; Wang et al., 2018)。以此为基础,该研究组进一步探索了真实光流运动向错觉光流运动转化的脑神经生理机制。这种信息转化机制的阐明能够帮助人们更好地理解视觉信息在不同等级脑区之间的传递过程以及从局部到整体的视觉信息整合的加工原理。 视觉错觉,是一种真实的感知觉,它反映的是......阅读全文

Nature:科学家成功绘制出大脑神经细胞“地图”

  最近,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自弗莱堡大学的科学家们通过研究开发出了一种新型模型来解释大脑如何储存一些“有形事件”(tangible events)的记忆,这种模型的开发主要基于一项实验,在实验中研究人员让小鼠置于虚拟环境中让其寻找一个可以获得奖励的地方。图片来源:Tho

中美科学家揭开大脑神经信号传递新通路

  华中科技大学教授马聪有关神经细胞信号传递的最新研究成果为进一步解开大脑之谜提供帮助。12月20 日,国际著名学术期刊《科学》在线发表了题为《神经递质释放中Munc18和Munc13蛋白重要功能的重组》的论文。该论文由马聪和美国西南医学中心乔瑟夫·里索教授领衔的研究组合作完成。   “一直以

动物实验证明达菲可使脑神经细胞过度兴奋

日本科研人员近日通过大白鼠实验证明,抗流感药物达菲可使脑神经细胞过度兴奋。 据日本《朝日新闻》网站9月29日报道,在美国华盛顿大学从事研究的日本学者和泉幸俊等人分别配制了达菲和达菲在动物体内分解后产生的药效成分“OCB”的水溶液,然后把大白鼠的脑神经细胞分别浸泡到两种溶液中。约10分钟后,两种溶液中

研究揭示复杂光流运动视觉错觉产生的脑神经机制

  2月19日,《神经科学杂志》在线发表了题为《随着光流:真实光流运动向错觉光流运动转换的脑神经机制》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和中科院灵长类神经生物学重点实验室视知觉脑机制研究组完成。光流运动(Flow motion)视觉错觉

美研制微型碳纤维电极-可倾听大脑神经细胞

  据英国每日邮报报道,它可能看上去像其它螺线一样,但却是一种奇特的纤细柔韧电极,有助于彻底地提高我们大脑的认知能力,建立人类和计算机之间较好的交互界面。      《黑客帝国》中在男主人公头部插入电极便可连接一个计算机网络,现今美国科学家最新研制新型碳纤维电极可以实现   

干细胞也内卷!“卷王”能产出最多脑神经元

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498422.shtm当人们感叹社会陷入内卷困境时,殊不知,内卷之战从胚胎发育阶段就打响了。4月12日,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员吴青峰团队在《细胞发育》杂志在线发表论文,并被选为封面文章。这项

研究揭示复杂光流运动视觉错觉产生的脑神经机制

  2月19日,《神经科学杂志》在线发表了题为《随着光流:真实光流运动向错觉光流运动转换的脑神经机制》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和中科院灵长类神经生物学重点实验室视知觉脑机制研究组完成。光流运动(Flow motion)视觉错觉

研究发现与戒断物质成瘾相关的脑神经网络

一项研究显示,能使人烟草成瘾自发缓解的脑部病变的影响区域属于一个特定的脑神经网络,证明该神经网络在不同成瘾物质之间通用性的进一步证据,为神经调控疗法提供了一个潜在的新靶标。相关研究近日发表于《自然—医学》。 物质成瘾既是公共卫生危机,也是致死的一大主要原因,尤其在年轻人中。神经调控疗法是很

这种技术,照亮脑神经网络结构的整片“黑暗森林”

  人类大脑的神经回路是一个极其复杂而巨大的网络,包含数百亿个神经细胞,这些细胞又通过数十万亿计的连接点(神经突触)交织在一起,构成了我们思维、记忆和感情的基础。如果只了解神经回路中单个分子或单个神经细胞的工作机理,而不了解多个神经细胞连接起来形成的整体网络结构和集体行为方式,是无法理解大脑复杂且高

研究揭示复杂光流运动视觉错觉产生的脑神经机制

  2月19日,《神经科学杂志》在线发表了题为《随着光流:真实光流运动向错觉光流运动转换的脑神经机制》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和中科院灵长类神经生物学重点实验室视知觉脑机制研究组完成。光流运动(Flow motion)视觉错觉

日本发现决定脑神经形成关键基因-有助提高再生医疗效果

  日本一个研究小组日前报告说,他们发现了在脑神经形成过程中发挥决定性作用的基因,这一发现将有助于提高再生医疗的安全性和效果。  利用胚胎干细胞和诱导多功能干细胞(iPS细胞)等培育脑神经细胞以用于再生医疗移植时,往往还会形成其他细胞,因此需要把生成的神经细胞和其他细胞区

为什么大脑神经元时刻在给DNA做手术

  约翰霍普金斯的科学家们发现,神经元们都是冒险家:它们整天,利用微小的"DNA手术"来切换它们的活性。由于这些活性水平对于学习,记忆和大脑疾病都很重要,研究人员们认为,他们的发现将对一系列重要的问题有所解释。这项研究在线发表于4月27日的Nature Neuroscience杂志上。  "我们过去

最新研究发现与戒断物质成瘾相关的脑神经网络

中新网北京6月14日电 (记者 孙自法)施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-医学》最新发表一篇神经科学论文称,一项研究显示,能使人烟草成瘾自发缓解的脑部病变其影响区域属于一个特定的脑神经网络。这一证明该神经网络在不同成瘾物质之间通用性的进一步证据,为神经调控疗法提供了一个潜在的新靶标。

浙大学者发现社交恐惧的大脑神经环路“红绿灯”

  浙江大学基础医学院神经科学研究中心、浙江大学医学院附属第二医院徐晗教授团队在小鼠脑部发现了一条导致社交恐惧行为的神经环路,该成果将为临床上开发更加精准有效的治疗方法提供理论支持。3月18日晚间,相关论文发表于国际知名期刊《神经元》。  徐晗介绍说,社交恐惧症又称社交焦虑障碍,是一种较为常见的精神

钠是大脑神经递质独特“开关”-将用于开发新药物

  加拿大研究人员发现,盐的主要化学成分——钠,是大脑中重要神经递质——红藻氨酸受体的一个独特“开关”。红藻氨酸受体是大脑正常功能的基础,与癫痫症和神经性疼痛等多种疾病相关。   麦吉尔大学药理学和药物治疗学系教授德里克·鲍伊的此项发现,为大脑如何传输信息提供了不同的观点。该项研究的重点

Nature:大脑神经细胞间也存在社交网络-堪比Facebook

  近日,来自瑞士巴塞尔大学的研究人员通过研究报告说,大脑中的神经元连线起来就好似人类社会的社交网络,每一个神经元细胞都和其它细胞连接在一起,相关研究发表于国际杂志Nature上。  研究者Thomas Mrsic-Flogel表示,神经细胞可以形成一种让人费解的网状连接组织,其被称之为突触,每个细

国家纳米中心在大脑神经调控与读取技术方面取得进展

  近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员方英团队在高精度神经调控与读取技术方面取得新进展,相关论文以Self-assembled multifunctional neural probes for precise integration of optogenetics and electrophy

Nature:科学家鉴别出抑制个体食欲的大脑神经回路

  近日,刊登在国际杂志Nature上的一篇研究报道中,来自华盛顿大学的研究者通过使用遗传工程技术,鉴别出了一系列可以“告知”大脑关闭个体食欲的神经元。   为了在大脑中鉴别出这些行使处理过程以及传递信息的神经元,研究者首先考虑到是什么让动物失去了食欲,这些因素包括感染、恶心、疼痛或者是否吃的太多

日本用小鼠胚胎干细胞高效培育小脑神经细胞

  日本理化学研究所9月13日发布新闻公报称,该所研究人员成功诱导小鼠胚胎干细胞,有选择性地分化成小脑神经细胞,且实现了较高的分化效率。  公报说,小脑皮质中层内的浦肯雅细胞是掌管精确运动和学习的主要神经细胞,在医学方面具有相当重要的作用,以往诱导胚胎干细胞有选择性地分化成浦肯雅细胞的方法

国家纳米中心在大脑神经调控与读取技术方面取得进展

  近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员方英团队在高精度神经调控与读取技术方面取得新进展,相关论文以Self-assembled multifunctional neural probes for precise integration of optogenetics and electrophy

石墨烯—碳纳米管复合支架可模拟脑神经网络

  阿尔茨海默症、帕金森病、脑胶质瘤……在科技发达的今天,人类对脑部疾病依然束手无策。近日,由中国、意大利、美国学者组成的研究团队,最新研发出一种三维石墨烯—碳纳米管复合网络支架。这种生物支架能很好地模拟大脑神经网络结构,未来,将可用于药物筛选或植入大脑帮助治疗脑部疾病。  该碳神经支架由我国率先提

效仿人脑节能,可用于AI的大型类脑神经网络实现

  在《自然·机器智能》杂志上发表的一项新研究中,荷兰国家数学与计算机科学研究所(CWI)科学家展示了类脑神经元如何与新颖的学习方法相结合,能够大规模训练快速节能的尖峰神经网络。潜在的应用包括可穿戴人工智能(AI)、语音识别、增强现实等诸多领域。  这种尖峰神经网络,可在称为神经形态硬件的芯片中实现

1741个!迄今最大的小鼠全脑神经元数据集建成

  脑,是我们每个人的“顶级配置”。我们之所以有喜怒哀乐,能够学习、记忆、运动,拥有良好的睡眠,都离不开大脑的调控。神经元是大脑行使功能的基本单位,它的3D结构特征可以揭示脑内神经信号的流动,反映大脑的神经网络连接,也是鉴定神经元类别的重要参数。  不过,想清晰地看清并重建大量神经元全脑形态,还存在

人脑神经相关生长蛋白43(GAP43)ELISA试剂盒

人脑神经相关生长蛋白-43(GAP-43)ELISA试剂盒 原理本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗人 GAP-43 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 GAP-43与单抗结合,加入生物素化的抗人GAP-43,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物

反认知思想!聪明人的大脑神经元连接稀疏

  传统上,我们认为人越聪明,大脑皮层神经元之间连接越多。但是,波鸿鲁尔大学的神经科学家Erhan Genç和Christoph Fraenz等人却发现事实恰恰相反。他们的这项最新研究发表于《Nature Communications》,采用的方法是一种特殊的神经成像技术,该技术为科学家们在大脑微观

中美学者用冷冻电镜解析大脑神经突触“黑匣子”

  突触是大脑行为、意识、学习与记忆等功能的基本结构与功能单元,也是多种脑疾病发生的起源。近期,中国科学技术大学教授毕国强、刘北明与美国加州大学洛杉矶分校教授周正洪组成课题组,利用冷冻电镜技术对完整突触进行了系统性定量分析。美国神经科学学会会刊《神经科学》日前以封面形式对此进行了报道。  精确解析突

最新发明-皮肤细胞转化为脑神经治疗亨氏舞蹈症

  北京时间10月24日消息 据科学日报报道,近日科学家们发明了一种将人体皮肤细胞直接转化为受到亨廷顿氏舞蹈症——一种致命的遗传性神经退行性疾病——影响的特定大脑细胞类型的新方法。与将一种细胞类型转化为另一种的其它技术有所不同,这一最新方法并不会经历干细胞阶段,从而避免了产生多个细胞类型,研究人员这

1000个!科学家成功绘制小鼠大脑神经元连接图谱

  来自美国霍华德休斯研究所珍妮亚研究中心的研究人员近期完成绘制1000多个小鼠大脑神经元的连接图谱,若这些神经元端对端放置将长达80多米。相关研究结果发表在Cell杂志上,论文标题为“Reconstruction of 1,000 Projection Neurons Reveals New Ce

实验将其他人体细胞成功转化为脑神经细胞

  据报道,瑞典隆德大学的研究人员进行的实验表明,其他细胞可以在大脑中通过重新编程直接转化为神经细胞,这一成果标志着细胞疗法领域又迈出了重要一步。   细胞疗法的目标是要在体内形成新的细胞以治疗疾病。两年前,隆德大学的研究人员就对人类皮肤细胞(成纤维细胞)进行重编程,使其直接变身为可产生多巴胺的神

新技术解析新生儿大脑神经元的遗传起源

  我们的大脑中包含有不同类型的神经元,每一种神经元都因具有特殊的遗传特性而表现出不同的功能,这些神经元均来自于祖细胞,祖细胞是一类可以分化产生成为不同神经元细胞的特殊干细胞;近日刊登于国际杂志Science上的研究报告中,来自瑞士日内瓦大学的科学家们就揭示了一种促进祖细胞产生神经元的特殊机制。