育儿行为为何差异演化?肾上腺细胞造就“好爸爸”
中新网北京5月16日电 (记者 孙自法)国际著名学术期刊《自然》发表一篇动物行为研究论文称,最新研究发现,大脑外一个新发现的细胞群似乎与单配制鹿鼠的育儿行为有关。这些细胞在杂交鼠中未发现,表明生物学差异的演化可能影响了动物行为。该论文介绍,已知有特异性功能的细胞类型能调控动物行为,不过,新细胞类型出现的机制以及它们如何影响行为却一直不明。灰背鹿鼠(Peromyscus polionotus)为单配制物种,双亲都会照顾幼崽。相比之下,它们的近亲拉布拉多白足鼠(Peromyscus maniculatus)是杂交物种,只有母亲照顾幼崽。这些物种可用于研究生物学差异会如何影响双亲行为。在本项研究中,论文通讯作者、美国哥伦比亚大学Andres Bendesky和同事及合作者一起分析了灰背鹿鼠的肾上腺,并用遗传学技术在名为zona inaudita的肾上腺皮质中发现了一个之前未检测到的细胞层。他们发现这些细胞会表达一种能将黄体酮转化为20......阅读全文
育儿行为为何差异演化?肾上腺细胞造就“好爸爸”
中新网北京5月16日电 (记者 孙自法)国际著名学术期刊《自然》发表一篇动物行为研究论文称,最新研究发现,大脑外一个新发现的细胞群似乎与单配制鹿鼠的育儿行为有关。这些细胞在杂交鼠中未发现,表明生物学差异的演化可能影响了动物行为。该论文介绍,已知有特异性功能的细胞类型能调控动物行为,不过,新细胞类型出
丧偶式育儿会有什么后果?
利物浦大学科学家发现,随着年龄增长,“共同抚养”的小鼠更具竞争力。图片来源:iStockphoto/Floris Slooff 众所周知,包括人在内的许多哺乳动物,早年经历对其晚年行为发展具有持久长期影响。 最近,新东方创始人俞敏洪在公开演讲上发表了“因为女性堕落才导致国家堕落”的言论,激起
为何蚂蚁育儿脑机制引发关注?
核心数据:在漫长的演化史中,许多动物生育后便任由后代自生自灭。一项发表于《自然》(Nature)的研究为"育儿行为如何从非育儿的遥远祖先中诞生"提供了可能的解释。通过研究克隆掠夺蚁(clonal raider ants),研究者发现:演化或许并未发明全新的脑系统来产生亲代行为,而是改造了原本调控饥饿
什么是肾上腺母细胞瘤
神经母细胞瘤是一种儿童常见的实质性肿瘤。主要起源于肾上腺,但也可起源于肾上腺外的交感神经的其他部分,包括腹膜后或胸部。 约%的神经母细胞瘤患者在岁以下某些患者有家族倾向性大约%的肿瘤起源于腹部%~%起源于胸部其余%起源于不同的部位例如颈部骨盆等原发于中枢神经系统的神经母细胞瘤极少见许多神经母细胞瘤
关于细胞行为—细胞迁移的基本介绍
细胞迁移:是细胞或细胞群由一个区域迁到另一区域的过程的现象,是器官和组织发生过程中所不可缺少的。最典型的例子是原始生殖细胞(primordialgermcell,PGC)的迁移现象,PGC并不是由生殖原基产生的,在不同的生物中它们以不同的方式迁移到生殖原基,如在小鼠中原始生殖细胞首先出现在胚外中
现代育儿方式竟然不利于大脑发育?
根据圣母大学的专题讨论会上一项跨学科研究显示,现代生活的社会活动和文化信仰正阻碍儿童健康的大脑和情感发展。 美国青年的生活状况正在恶化,尤其与50年前相比。巴黎圣母院的心理学教授Darcia Narvaez说。他专门从事儿童的道德发展、早期生活经历影响大脑发育的相关研究。 我们的文化中不明智
《EMBO》:用光“遥控”癌细胞的行为
最近,奥地利科学技术研究所(简称IST)的助理教授Harald Janovjak,与维也纳医科大学肿瘤研究所的副教授Michael Grusch合作,用光来“遥控”癌细胞的行为,相关研究结果本周发表在国际顶尖学术刊物《The EMBO Journal》。这项研究首次将光遗传学的新领域应用于癌症研
JBC详解低氧下的细胞行为
细胞是如何在恶劣的条件下存活,是科学家们十分关注的一个研究课题。日前,利物浦大学的研究者们深入分析了细胞在低氧环境下的行为,文章发表在Journal of Biological Chemistry杂志上。这项研究将有望帮助人们对癌症等严重疾病进行更好的治疗。 低氧条件是指机体内的氧供应
洞察衰老细胞行为,精准“惩恶扬善”
衰老细胞对健康全无裨益,应该被全部清除吗?如何区分衰老细胞中的“好人”和“坏人”?这些问题困扰细胞衰老领域多年。昨天深夜,国际权威学术期刊《细胞》发表了一项上海科学家的最新成果:中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌研究组发展了一套细胞衰老的谱系示踪与功能研究体系,可洞察不同衰老细胞在体内的行径,并
关于细胞行为—区别粘附的基本介绍
区别粘附:指细胞通过表面的糖蛋白与其它细胞表面的糖蛋白或细胞外基质之间相互作用,形成暂时或稳定的细胞连接。其作用至少包括: ①通过选择性的粘附,同类或相关细胞按一定的模式聚集在一起,构成组织; ②通过区别粘附形成突起、内陷、囊腔、基板等结构; ③通过与周围的细胞或基质不断的粘附和去粘附实现
关于细胞行为—定向分裂的基本介绍
定向分裂:细胞外的信号(如WNT)能够影响纺锤体的方向,使细胞沿着某一方向定向分裂,使新产生的细胞定位于某个区域,通常与不对称分裂有关,例如,果蝇脑发育过程中,神经外胚层细胞通过定向分裂产生两个细胞,一个位于基部变为成神经细胞,另外一个演变为成上皮细胞(epidermoblast)。 差别生长
细胞侵袭BME浓度优化选样的肿瘤细胞行为分析
细胞迁移是细胞在接收到迁移信号或感受到某些物质的浓度梯度后而产生的移动。在细胞迁移的过程中,细胞不断重复着向前方伸出突足,然后牵拉胞体的循 环过程。在肿瘤细胞行为分析中,细胞侵袭是肿瘤细胞转移的前奏,而转移则是肿瘤细胞侵袭的继续和结果。细胞侵袭是指恶性肿瘤细胞在质和量方面异常地分布于 组
良好教养vs极端匮乏:育儿效果的天花板
良好的育儿方式,能够在新生儿学习沟通、处理信息的关键阶段产生决定性的正面差异;越来越多关于早期儿童发展的研究也证明,对家长进行培训,是一项值得投入、能改善儿童长远结局的明智投资。 然而,研究同样提示,在那些面临严重资源匮乏的家庭环境中,熟练的育儿技巧对于提升婴儿语言与认知能力所能发挥的作用,可能存
传统育儿-vs-AI分身:谁更胜一筹?
导语:一位认知神经科学家出差时,为自己15岁的儿子打造了一个AI分身来陪伴他——"传统育儿 vs AI分身"的边界,正变得前所未有地模糊。 当AI成为育儿工具,一些家长正以赛博朋克乃至反乌托邦的方式使用它。据《商业内幕》报道,认知神经科学家莎拉·巴尔迪奥(Sarah Baldeo)过去一年频繁出差
关于细胞行为—细胞收缩和基质膨胀等的基本介绍
1、细胞行为— 细胞收缩:是由肌动-蛋白肌球蛋白系统实现的,组织形态的弯曲、外凸和内陷与细胞收缩有关。如两栖类的原肠化过程中,瓶状细胞的收缩是牵引植物极细胞向内运动的一个重要方面,在体外可以观察到蝾螈早期原肠胚的瓶状细胞能够牵引与之相连的细胞的运动。 2、细胞行为— 基质膨胀、沉积和消失:细胞
单细胞测序揭示下丘脑细胞对社会行为的控制
美国加州理工学院David J. Anderson小组取得一项新进展,他们利用单细胞测序对控制社会行为下丘脑节点的细胞类型进行了多模式分析。相关论文发表在2019年10月17日出版的《细胞》杂志上。 研究人员介绍,腹内侧下丘脑的腹侧分支(VMHvl)包含约4000个神经元,这些神经元投射到多个
促肾上腺皮质激素细胞腺瘤的治疗
1、手术治疗:一旦库欣病诊断成立,要达到治愈而不造成永久性肾上腺功能和垂体功能不足,理想的首选治疗方法是经蝶显微外科切除垂体ACTH腺瘤,由于ACTH微腺瘤多埋藏于垂体腺内,因此主张术中“米”形切开垂体,这样既可防止遗漏,又利于病变周围垂体组织的显露。除切除肿瘤外,还应作瘤周垂体组织的大部切除(
学术圈掀起离职潮-他们身负贷款+育儿离职的背后是?
Sarah Tashjian是家族中的第一位大学生,目前在美国加州理工学院做博士后研究员。然而,她正在考虑离开学术界。 她感叹道:2015年时,坐拥10篇一作论文,就能让学术之路畅通无阻。如今,她发表了29篇论文,其中16篇是第一作者,但这些并不足以确保学界的终身教职。 她决定再坚持三年,如
哺乳动物-vs-恐龙育儿策略:谁更胜一筹?
核心结论:数十年来,科学家将恐龙视为中生代的“哺乳动物等价物”,但马里兰大学的最新研究揭示了一个被长期忽视的关键差异——繁殖与育儿策略的根本不同。这一发现将重塑我们对远古生态系统多样性的认知。想象一只金毛犬大小的腕龙幼崽,在灌丛中独自觅食,同时警惕着随时可能出现的捕食者。而远处,它的父母——那些高达
哈勃捕获深红色恒星育儿所:蓝白恒星闪烁其中
哈勃捕获深红色恒星育儿所:蓝白恒星闪烁其中 NASA哈勃太空望远镜的一张壮观新图像提供了宇宙中其中一个最繁忙的恒星育儿所的前排视角。灿烂的蓝白色恒星在发光的深红色氢气云背景下闪烁,创造出一幅令人惊叹的景象,犹如烟花在飘动的烟雾中闪耀。 这张图像展示了LH 95,一个位于大麦哲伦云(围绕银河系运行的矮
传统育儿观念-vs-极端高温:谁对儿童发育影响更大?
案例详情:六个国家的儿童发育数据揭示高温的隐秘代价气候变化的影响已经超越了生态系统和农业领域,开始触及人类最脆弱的发展阶段——儿童早期发育。一篇发表于《Journal of Child Psychology and Psychiatry》的研究,通过分析冈比亚、格鲁吉亚、马达加斯加、马拉维、巴勒斯坦
星形胶质细胞ALKBH5调控抑郁相关行为
近日,南方医科大学基础医学院神经生物学教研室教授曹雄团队研究揭示了星形胶质细胞N6-甲基腺嘌呤(m6A)去甲基化酶AlkB同源蛋白5(ALKBH5)发挥抗抑郁作用的分子机制。相关成果在线发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。抑郁症是最常见的神经精神疾病之一,其核心症状包
人工智能助力新系统揭示细胞行为变化
以色列特拉维夫大学近日发布公报说,该大学研究人员开发出一种基于人工智能的scNET系统,能深入了解细胞在肿瘤等复杂生物环境中的行为变化,有望为疾病治疗研究提供新途径。 公报说,当前单细胞测序技术日益成熟,使研究人员能观察生物样本中不同细胞群体的基因表达特征,并探索其对个体细胞功能的影响。在肿瘤
星形胶质细胞ALKBH5调控抑郁相关行为
近日,南方医科大学基础医学院神经生物学教研室教授曹雄团队研究揭示了星形胶质细胞N6-甲基腺嘌呤(m6A)去甲基化酶AlkB同源蛋白5(ALKBH5)发挥抗抑郁作用的分子机制。相关成果在线发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。 抑郁症是最常见的神经精神疾病之一,其核
肾上腺素和去甲肾上腺素的区别
血液中的肾上腺素和去甲肾上腺素主要由肾上腺髓质所分泌,两者对心和血管的作用,既有共性,又有特殊性,这是因为它们与心肌和血管平滑肌细胞膜上不同的肾上腺素能受体,结合能力不同所致。 肾上腺素与心肌细胞膜上相应受体结合后,使心率增快,心肌收缩力增强,心输出量增多,临床常作为强心急救药;与血管平滑肌细
肾上腺素和去甲肾上腺素的区别
血液中的肾上腺素和去甲肾上腺素主要由肾上腺髓质所分泌,两者对心和血管的作用,既有共性,又有特殊性,这是因为它们与心肌和血管平滑肌细胞膜上不同的肾上腺素能受体,结合能力不同所致。肾上腺素与心肌细胞膜上相应受体结合后,使心率增快,心肌收缩力增强,心输出量增多,临床常作为强心急救药;与血管平滑肌细胞膜上相
《细胞》:剔除肾上腺素受体基因能延长寿命
美国科学家近日研究发现,剔除小鼠体内的某个基因能够使其活得更为长久。这为人类老化研究开辟了新的领域。相关论文发表在7月27日的《细胞》杂志上。 这个基因称为腺苷酸环化酶第五亚型(AC5),缺乏这个基因身体就会降低对肾上腺素的敏感度,能够更好地抵抗各种压力。美国新泽西医药与牙科大学的Stephen V
重磅!揭示肾上腺素能嗜铬细胞的一种新的细胞起源
肾上腺影响着许多过程,如应激反应和代谢。循环肾上腺素能够在体内产生深刻的影响,它的水平依赖于日常生活期间维持器官和身体平衡的需求发生变化。在比较极端的战斗或逃跑反应中,肾上腺素飙升,对器官和组织施加影响,包括增加的心率和血糖水平、将氧气和葡萄糖重新引导到四肢肌肉中。位于肾上腺髓质的嗜铬细胞(ch
神经胶质细胞变化影响小鼠社会性行为
在小鼠早期发育过程中出现的缺陷包括神经元之间额外连接的移除等,都与小鼠社会性行为的改变有关。《自然—神经科学》发表的这项研究结论或有助于社交性行为的神经生物学研究,并让我们加深对自闭症或强迫症的社会性缺陷方面的了解。 发育过程中的突触修剪由神经胶质细胞进行调节——神经胶质细胞属于大脑中的非
关于细胞行为—间隙连接的基本信息介绍
1、细胞融合:如肌细胞就是由成肌细胞融合而成的合胞体。 2、间隙连接:细胞之间通过间隙连接,来协调分化,是最常见的一种形式。在小鼠胚胎的8细胞阶段,细胞之间普遍建立了电偶联,当细胞开始分化后不同细胞之间的电偶联逐渐消失,说明间隙连接存在于发育与分化的特定阶段的细胞间。用连接蛋白的抗体处理8细胞