Cell子刊:全能的神经元

小而透明的秀丽隐杆线虫Caenorhabditis elegans只有302个神经元,长期被用于研究神经系统将感知转化为行动的机制。近日,哈佛大学的一项新研究发现,线虫简单神经系统中有种神经元具有惊人的复杂性。文章于十一月二十一日发表在Cell旗下的Neuron杂志上。 研究显示这种线虫神经索(相当于线虫的脊髓)中的一类神经元既具有感知功能又具有运动功能。包括人在内的绝大多数生物通过不同神经元来收集感官信息和传递运动信号,而C. elegan将整个感知运动环路整合到了一种运动神经元中。 “这是一种出乎所有人意料的全新回路,”文章资深作者Aravi Samuel说。研究人员发现把线虫放在潮湿环境中它们就会游泳,而将其放在平面上它们就会爬行,这使他们好奇线虫如何控制这些行为,而答案应该就在于信息的反馈。Samuel介绍到,这是一种本体感觉反馈(proprioceptive feedback),大脑通过......阅读全文

嗅觉神经元起源颠覆旧时理论

  当我们闻到玫瑰的芳香或是健身房的汗味时,负责感知这些信息的是两类感觉神经元。科学家们对这些感觉神经元特别感兴趣,因为神经元中只有它们能在成年阶段再生。一旦这些嗅觉神经元死亡,马上就会有新生神经元来替代,不过发育生物学家们并不清楚这些神经元从何而来。   有些胚胎细胞会发育成为皮肤或中枢神经系统

血液细胞变神经细胞有了新方法-突破神经系统无法取样研究

  据最新一期《细胞》杂志报道,加拿大干细胞科学家发现了一种如何将简单的血液样本变成各种成人感觉神经元的方法。  这一科学突破由麦克马斯特大学干细胞和癌症研究所所长米克·巴蒂亚领衔完成。巴蒂亚是加拿大人类干细胞生物学研究主席,麦克马斯特大学生物化学和生物医学系教授。  巴蒂亚小组研究发现,可直接将成

神经系统和免疫系统之间的交流究竟是由多复杂?

  在接种疫苗后吸入流感病毒,身体会产生大量对抗这种病毒的抗体,这得益于免疫系统中根深蒂固的记忆。科学家们如今发现,这种反应很大程度上依赖于免疫系统和中枢神经系统之间复杂的生物学对话。  在一项新的研究中,来自美国范斯坦医学研究所的研究人员揭示出免疫系统和神经系统在对任何形式的疫苗接种作出的反应中都

新研究揭示神经系统和免疫系统之间存在复杂的交流

  在接种疫苗后吸入流感病毒,身体会产生大量对抗这种病毒的抗体,这得益于免疫系统中根深蒂固的记忆。科学家们如今发现,这种反应很大程度上依赖于免疫系统和中枢神经系统之间复杂的生物学对话。  在一项新的研究中,来自美国范斯坦医学研究所的研究人员揭示出免疫系统和神经系统在对任何形式的疫苗接种作出的反应中都

神经系统构成

  神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统两大部分。中枢神经系统包括脑和脊髓。脑和脊髓位于人体的中轴位,它们的周围有头颅骨和脊椎骨包绕。这些骨头质地很硬,在人年龄小时还富有弹性,因此可以使脑和脊髓得到很好的保护。脑分为端脑、间脑、小脑和脑干四部分。大脑还分为脊左右两个半球,分别管理人体不同的部位.髓

神经系统介绍

  神经系统(nervoussystem)是机体内起主导作用的系统。分为中枢神经系统和周围神经系统两大部分。中枢神经通过周围神经与人体其他各个器官、系统发生极其广泛复杂的联系。神经系统在维持机体内环境稳态,保持机体完整统一性及其与外环境的协调平衡中起着主导作用。在社会劳动中,人类的大脑皮层得到了高速

神经元细胞根据神经元的机能分类介绍

  1.感觉(传入)神经元:  接受来自体内外的刺激,将神经冲动传到中枢神经。神经元的末梢,有的呈游离状,有的分化出专门接受特定刺激的细胞或组织。分布于全身。在反射弧中,一般与中间神经元连接。在最简单的反射弧中,如维持骨骼肌紧张性的肌牵张反射,也可直接在中枢内与传出神经元相突触。一般来说,传入神经元

Nat-Neurosci:识别出机体神经元再生背后的关键机制

  诸如创伤、中风、癫痫和多种神经变性疾病等人类神经系统疾病通常会导致神经元的永久性丧失,且会引起大脑功能的严重损伤;目前的疗法选择非常有限,主要是由于更换丢失的神经元的挑战。直接对神经元进行编程或许能提供一种有希望的疗法策略,这是一种复杂的步骤,其主要涉及将一种细胞的功能改变成为另一种细胞。  在

《Cell》封面故事:重要神经元分泌途径

来自加州大学旧金山分校,霍华德休斯医学院的研究人员通过遗传筛选发现了树突和轴突是如何形成截然不同构造的,这个问题是神经生物学的基本问题,但是之前科学家们了解的并不多。这一研究成果公布在《Cell》封面上。 原文检索:Cell, Vol 130, 717-729, 24 August 2007Gro

Sh2b1敲除小鼠瘦素促进减肥的关键机制

瘦素(leptin)是一种由脂肪组织分泌的蛋白质类激素,能够刺激交感神经系统(SNS),促进能量消耗和减轻体重,但潜在的分子机制仍不清楚。近日,美国密歇根大学芮良优(Liangyou Rui)教授领导的研究团队揭开了瘦素促进减肥的关键机制。 他们发现,表达瘦素受体(LepR)的神经元中的Sh2b1能

器官捐献者眼中感光细胞“重生”

  中枢神经系统中的数十亿个神经元以电信号的形式传递感觉信息。在眼睛中,被称为光感受器的特殊神经元可感知光线。11日,美国犹他大学约翰·A·莫兰眼科中心的一组研究人员和斯克里普斯研究所的合作者在《自然》杂志上发表了一篇论文,描述了他们如何将视网膜作为中枢神经系统的模型,研究神经元是如何死亡的,并介绍

新型病毒载体有望治神经性疾病

  美国加州理工学院研究人员26日在《自然·神经科学》杂志上发表论文称,他们开发出两种新的病毒载体,可高效通过血液与大脑的屏障(简称,血脑屏障)或外周神经系统,将遗传物质递送至大脑或脊髓中。研究人员称,这一成果具有重要的应用价值,会有效促进神经性疾病的治疗和外周神经系统的研究。   随着技术发展,

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

研究显示人脑在夜间的活动中参与维持血糖平衡

  近日,在《分子代谢》期刊发表的一项研究中,密歇根大学研究人员证实,下丘脑中特定神经元群有助于大脑在常规状态下维持血糖水平。  一个隐藏的大脑细胞网络通过将脂肪转化为燃料来防止夜间血糖骤降,这可能成为理解糖尿病前期的关键。图源:Shutterstock  过去五十年间,研究显示神经系统功能障碍可能

《Nature》子刊:一种脑细胞可能引起阿尔茨海默氏症

  更好的检测、预防和治疗阿尔茨海默的策略依赖于对患者大脑中细胞水平变化的更清晰的理解,一项新的研究发现了关于一种脑细胞对阿尔茨海默易感性的新细节。  研究人员发现,兴奋性神经元——那些更有可能触发动作的神经元(与抑制性神经元相反,抑制性神经元不太可能促进神经活动)——更容易受到异常tau蛋白累积的

Cell子刊:中枢神经再生新希望

  近日,加拿大蒙特利尔罕见疾病研究所(IRCM)的Dr. Frédéric Charron领导研究人员发现了神经细胞胚胎发育的内部控制,该文章发表在Cell旗下的Neuron杂志上。这项突破性研究有望帮助人们开发新工具,在受损的中枢神经系统中修复和再生神经细胞。   Dr. Charro

Cell子刊:分子马达遭遇的“劫匪”

  美国西北大学医学院的科学家们发现,疱疹病毒能够“劫持”人体细胞中的分子马达,从而快速入侵神经系统。文章发表在Cell旗下的Cell Host & Microbe杂志上。   该研究团队在免疫和微生物学副教授Gregory Smith的领导下,发现疱疹病毒通过病毒蛋白VP1/2与动力蛋白

意大利科学家发现阿尔茨海默氏症新的致病机理

  意大利桑塔路西亚医院、国家研究委员会罗马中心及罗马生物医药大学组成的研究小组最近发现,阿尔茨海默氏症的发病起因可能是产生多巴胺的部分脑细胞死亡,而多巴胺正是某些神经元之间“通讯”机制的基本神经递质。没有多巴胺,神经元将失去作用。该研究成果发布于4月3日的《自然通讯》(Nature Communi

科学家发现大脑如何控制身体的重要线索

  阿肯色大学(University of Arkansas,UA)的研究人员进行的一项研究显示,大脑运动皮层的神经元显示出一种意想不到的分工,这一发现可能有助于科学家理解大脑如何控制身体,并为研究某些神经疾病提供线索。图片来源:Nature Communications  研究人员研究了大鼠的运动

科学家为大脑抗病毒免疫机制提供新视角

7月24日,上海交通大学系统生物医学研究院教授蔡宇伽团队与丹麦奥胡斯大学教授S?ren R Paludan团队联合,利用全基因组CRISPR筛选技术,发现了神经元细胞特异表达的TMEFF1蛋白,在中枢神经系统中对单纯疱疹病毒(HSV)存在显著的限制作用,首次报道了一种独立于干扰素系统的、神经元独有的

从斑马鱼身上竟然获得治疗帕金森的方法

   与哺乳动物相比,成年斑马鱼会使大脑中的神经元再生,但这种能力的程度和变异性尚不清楚。来自Edinburgh大学脑神经科学研究中心的Thomas Becker及其研究团队探寻了各种多巴胺能神经元群体的丧失是否足以触发神经元的功能性再生。 他们的研究结果为未来治疗具有运动异常、震颤等症状的神经系统

神经所杜久林研究组发现脑血管完整性的神经调节机制

  4月21日,《细胞研究》期刊在线发表了中科院神经科学研究所、中科院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杜久林研究组题为《神经元通过释放含有miR-132的外泌体调节脑部血管完整性》的研究论文。该研究发现,神经元通过释放外泌体向脑血管内皮细胞中运输神经元高表达的miR-132,进而

Cell:研究人员用单细胞精确控制老鼠大脑的行为

  哥伦比亚大学的一个神经科学家小组首次通过激活老鼠视觉皮层中的几个神经元来控制老鼠的视觉行为。  在发表在《Cell》杂志上的研究中,研究人员证明了所谓的神经元群在行为中具有因果关系。研究人员使用了新的光学和分析工具,在小鼠执行视觉任务时识别其皮层集合。他们还使用高分辨率光遗传学以单细胞精度同时靶

为什么要睡觉?研究发现睡眠促进脑细胞修复

  人的一生将近三分之一的时间用于睡觉,可是人为什么要睡觉呢?来自美国威斯康星大学的研究人员为这个问题找到了一个新答案:睡觉可以补充大脑某种类型的细胞,促进大脑细胞修复。这项研究发表在9月4日的《神经科学杂志》(the Journal of Neuroscience)上。   睡眠促进大脑少突

神经系统免疫系统交谈在健康和疾病中发挥着重要作用

  免疫系统和神经系统并不是两个独立的系统,它们之间存在密切的对话和沟通。这种对话和沟通在有机体的健康和疾病中发挥着至关重要的作用。基于此,小编针对近期这方面取得的进展,进行一番盘点,以飨读者。  1.Nature:神经系统-免疫系统交谈导致过敏性哮喘  doi:10.1038/nature2402

Nature:神经元能刺激胃癌,促进癌细胞生长和扩散

研究人员发现,胃癌与附近的感觉神经建立电连接,并利用这些恶性回路刺激癌症的生长和扩散。这是第一次发现神经和大脑外的癌症之间存在电接触,这增加了许多其他癌症通过建立类似联系而发展的可能性。这项研究公布在2月19日的Nature杂志上,南通大学附属医院胃肠外科副主任医师、副教授支小飞作为唯一第一作者,美

渐冻症研究获新进展

  肌萎缩侧索硬化症ALS也被称为渐冻症,是一种致命的退行性疾病。Johns Hopkins大学的科学家们发现,除运动神经元之外,还有一类中枢神经系统细胞在ALS中具有基础性的作用,文章于三月三十一日发表在Nature Neuroscience杂志上。这一发现为开发治疗ALS的新药物带来了希

Nature-Medicine:干细胞治疗又攻下一城

  科学家和临床医生们长期以来都梦想着通过构建新神经元来帮助受损大脑修复自身,发表在今天《自然医学》(Nature Medicine)杂志上的一项创新研究朝着实现这一目标又靠近了一步。一个研究小组开发出了一种治疗技术显著改善了中风诱导脑损伤小鼠的神经细胞生成。  这一治疗技术将有望成为中风诱导神经系

脑损伤激活胶质细胞产生神经元研究获新进展

  胶质细胞是人脑中数量最多的细胞。但是,在人脑创伤情况下,胶质细胞的潜在反应和作用还很不清楚?中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心何杰研究组开展的研究,回答了两个关于胶质细胞如何响应脑损伤的关键性问题:损伤激活的胶质细胞如何进入细胞周期?损伤激活的胶质细胞如何选择产生胶质细胞还是神经元?近日,e

Nature新文章:不容忽视的星形胶质细胞

  根据加州大学旧金山分校研究人员发布的一项新研究,从事脑疾病研究的科学家们可能需要超越神经细胞,开始将注意力放到星形胶质细胞(astrocytes)上来,因为它们在神经回路的发育和维持中发挥了一些独特的作用,有可能促成了各种各样的疾病。  在发表于4月28日《自然》(Nature)杂志上的一篇新文