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迄今为止最详细的人脑内部连接图诞生!

研究人员绘制了迄今为止最详细的人脑内部连接图。它展示了人脑神经元之间的连接模式,以及什么可能是一种新型神经元。近日,相关论文发布于预印本服务器biorxiv。 这张大脑局部图可以在网上免费获得,其中包括5万个细胞,全部以三维形式呈现。它们由上亿根蜘蛛丝般的卷须连接在一起,形成了1.3亿个突触连接。该数据集有1.4拍字节,大约是普通现代计算机存储容量的700倍。 论文作者之一、美国加州山景城谷歌研究中心的Viren Jain说,该数据集如此之大,以至于研究人员还未能对其进行详细研究。 未参与该研究的哈佛大学的Catherine Dulac说,这是我们第一次看到如此大部分人脑的真实结构。 该研究始于哈佛大学Jeff Lichtman团队从一位患有抗药性癫痫的45岁妇女身上获得的一小片大脑。该患者接受了移除左海马体手术,这是她癫痫发作的源头。手术中,外科医生必须移除覆盖在其海马体上的一些健康脑组织。 Lichtman团队......阅读全文

回顾2018:中国大陆在CNS发表的神经科学论文

  即将过去2018年,中国大陆学者在神经科学的基础、临床及技术方法等领域取得了丰硕的成果。  据不完全统计,以第一作者(含共同第一作者)单位或通讯作者(含共同通讯)单位在国际顶级期刊Cell、Nature和Science 即CNS发表以神经科学为主体的研究论文共计19篇。其中,论文第一作者单位和最

科学家在细胞层面深度跟踪人类发育

这种新技术将能让生物学家提出有关个体之间、器官之间以及随着其年龄增长的谱系树变化的问题。 20世纪80年代初,约翰萨尔斯顿连续18个月将时间花费在观察蠕虫生长上。他用光学显微镜观察一只秀丽隐杆线虫的胚胎,并且每隔5分钟勾勒观察图,例如一个受精卵分化为两个细胞,然后变为四个、八个,等等。他在

科学家在细胞层面深度跟踪人类发育

  这种新技术将能让生物学家提出有关个体之间、器官之间以及随着其年龄增长的谱系树变化的问题。  20世纪80年代初,约翰·萨尔斯顿连续18个月将时间花费在观察蠕虫生长上。他用光学显微镜观察一只秀丽隐杆线虫的胚胎,并且每隔5分钟勾勒观察图,例如一个受精卵分化为两个细胞,然后变为四个、八个,等等。他在英

从胚胎到成年人 科学家在细胞层面深度跟踪人类发育

  这种新技术将能让生物学家提出有关个体之间、器官之间以及随着其年龄增长的谱系树变化的问题。   20世纪80年代初,约翰·萨尔斯顿连续18个月将时间花费在观察蠕虫生长上。他用光学显微镜观察一只秀丽隐杆线虫的胚胎,并且每隔5分钟勾勒观察图,例如一个受精卵分化为两个细胞,然后变为四个、八个,等等。他

科学家在细胞层面深度跟踪人类发育

这种新技术将能让生物学家提出有关个体之间、器官之间以及随着其年龄增长的谱系树变化的问题。20世纪80年代初,约翰·萨尔斯顿连续18个月将时间花费在观察蠕虫生长上。他用光学显微镜观察一只秀丽隐杆线虫的胚胎,并且每隔5分钟勾勒观察图,例如一个受精卵分化为两个细胞,然后变为四个、八个,等等。他在英国剑桥医

新型成像技术如何改善人类健康研究?

  本文整理了多篇研究成果,共同解读新型成像技术如何改善科学家们对人类健康的研究!图片来源:Science Advances  【1】Science子刊:新成像技术揭示大脑如何处理信息  doi:10.1126/sciadv.aau7046  如今,科学家们发现了一种新的方法,可以快速有效地绘制出大

Nauter子刊:个月增长87%、375项临床研究、753种癌症细胞疗法!

   细胞免疫疗法是癌症治疗的最新领域,在其中诞生PD-1免疫检查点抑制剂以及CAR-T疗法都在癌症治疗上取得了重大的突破。通过采集外周血中的免疫细胞进行分离体外培养,再进行基因工程修饰之后再回输到体内的过继性细胞免疫疗法在血液瘤方面的治疗效果显著。  2016年,以CAR-T免疫细胞治疗为代表的细

Cell Metabolism | 医学的第四维——生物节律

  众所周知,2017 诺贝尔生理或医学奖颁发给了三位美国遗传学家杰弗里·霍尔(Jeffrey C. Hall)、迈克尔·罗斯巴什(Michael Rosbash),以及迈克尔·杨(Michael W. Young),以表彰他们在发现果蝇生物节律分子机制方面的贡献。而在此前,医学界真正将生物节律——