脑智卓越中心解析单细胞投射谱助力内源性镇痛作用神经环路机制

6月4日,《国家科学评论》(National Science Review)在线发表了题为《基于单神经元全脑投射谱解析内源性阿片镇痛的神经环路机制》的研究论文。该成果由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、脑认知与类脑智能重点实验室孙衍刚研究组完成。 慢性疼痛是公共健康问题。在所有止痛药中,阿片类药物表现出强效的止痛效果,但阿片类药物长期使用引起成瘾等不良反应,限制了其临床应用。内源性阿片镇痛作用是机体的自我调节机制。四种阿片受体和四种内源性阿片肽组成了机体的内源性阿片系统。持续性疼痛引起皮层及皮层下脑区如丘脑、杏仁核、伏隔核等的内源性阿片类物质释放,通过作用于mu型阿片受体(MOR)激活内源性阿片系统,进而发挥镇痛作用。前期,该团队发现,在炎症痛中,兴奋性神经元中表达的MOR介导吗啡的镇痛作用,而内源性阿片类物质的镇痛作用主要通过γ氨基丁酸能抑制性神经元中表达的MOR实现。然而,内源性阿片类物质发挥镇痛作用的关键脑区及......阅读全文

脑智卓越中心解析单细胞投射谱助力内源性镇痛作用神经环路机制

  6月4日,《国家科学评论》(National Science Review)在线发表了题为《基于单神经元全脑投射谱解析内源性阿片镇痛的神经环路机制》的研究论文。该成果由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、脑认知与类脑智能重点实验室孙衍刚研究组完成。  慢性疼痛是公共健康问题。在所有止痛药中,

X射线投射检测技术的原理

  在X-Ray检测的过程中, X-Ray穿过待检样品,然后在图像探测器(现在大多使用X-Ray图像增强器)上形成一个放大的X光图。该图像的质量主要由分辨率及对比度决定。  成像系统的分辨率(清晰度) 决定于X射线源焦斑的大小、X光路的几何放大率和探测器像素大小。微焦点X光管的焦斑可小到几个微米。X

X射线投射检测技术的介绍

  X射线检测技术是无损检测技术的一种。  X射线透射检查法可提供铸件检测部位有无缺陷及缺陷尺寸的照片。X射线透照法主要应用在铸件和机器部件中出现的诸如裂纹、孔洞和夹杂等缺陷的辨识和评价。  X射线不能直接测量,在测量前必须把它转化为可测量的量,有照相法和电信号法两种X射线检测技术。照相法是把X射线

LED投光灯投射距离应如何计算?

   常用于景观照明的LED投光灯一般会根据投射距离的不同,选择适宜的瓦数。并且型号不同的投光灯投射距离也有所不同。那么LED投光灯投射距离应该怎么计算呢?  一般来说,照射距离跟发光角度关系很大,角度越小光线就越聚,照射距离也越远。功率大小可以大概判断出灯的亮度。一般24W的大功率60度角

X射线投射检测技术的检测方法

  X射线检测的方法很多,以下简要介绍三种:  X射线小角散射  当X射线照射到试样上时,如果试样内部存在纳米尺寸的密度不均匀区,则会在入射束周围的小角度区域内出现散射X射线,这种现象称为X射线小角散射或小角X射线散射。根据电磁波散射的反比定律,相对于波长来说,散射体的有效尺寸越大则散射角越小。因此

扫描电镜和投射电镜的区别

他们之间参数、原理就不说了,很好搜到。可以这样理解 :扫描电镜看到的是物体的表面轮廓,产生真实的立体感图像。如下图而透射电镜可以看到清楚的物体内部结构,如右图

单细胞基因表达谱揭示小脑细胞分化机制

  尽管小脑(Cerebellum)体积仅为全脑的十分之一左右, 但其神经元数量大约占全脑的一半以上。近来研究表明,小脑不仅对运动的调节和维持有着重要作用,而且影响情绪、认知等高级功能。小脑发育异常和功能障碍与许多神经和精神疾病有关,例如共济失调,震颤,自闭症障碍和精神分裂症等。了解疾病相关基因在小

质谱流式技术——蛋白水平的单细胞技术

摘要:在蛋白质水平,流式一直是最为常用的单细胞分析手段。但是由于串色等问题的困扰,流式通常只能进行6~10种蛋白的同时检测。质谱流式技术的出现给研究者带来了惊喜。利用分辨力超强的质谱技术以及独特的金属标记抗体,CyTOF2质谱流式细胞仪在检测通道数量和信号质量两方面都有了质的提升。单细胞技术在近年来

科学家首次演示投射图像随光转动

  据美国物理学家组织网近日报道,美国和加拿大的物理学家首次证实,可以利用一个正在旋转的媒介让光产生的图片转动。在发表于《科学》杂志的论文中,物理学家描述了他们如何通过移动一个正在自旋的媒介来复制这种光转效应,这种现象有望创造出一种全新的编码传输图片的方式。   科学家们很早就知道,

投射和扫描电镜主要特性还是什么?

      是透射电镜!透射电镜是以电子束透过样品经过聚焦与放大后所产生的物像, 投射到荧光屏上或照相底片上进行观察。透射电镜的分辨率为0。1~0。2nm,放大倍数为几万~几十万倍。由于电子易散射或被物体吸收,故穿透力低,必须制备更薄的超薄切片(通常为50~100nm)。   其制备过程与石蜡切片

X射线投射检测技术的原理及检测方法

  原理  在X-Ray检测的过程中, X-Ray穿过待检样品,然后在图像探测器(现在大多使用X-Ray图像增强器)上形成一个放大的X光图。该图像的质量主要由分辨率及对比度决定。  成像系统的分辨率(清晰度) 决定于X射线源焦斑的大小、X光路的几何放大率和探测器像素大小。微焦点X光管的焦斑可小到几个

新型质谱技术让神经化学研究进入单细胞时代

世界上没有两片完全相同的叶子,细胞也是。然而,科学家们在进行现代生物学研究时,大多时候都考察的是细胞群体,而忽略了细胞异质性。 就拿神经细胞来说,大脑中有亿万个神经细胞,这些神经细胞在细胞形态,突触连结,细胞结构,电生理以及生理功能上具有高度的多样性。不同种类的神经细胞中,其基因组、蛋白组、化学分子

投射电子显微镜技术(TEM)成像特点

1 像平面上的电子像是原晶体(三维)在入射方向平面的(二维)投影,也就是将三维信息转换成二维图像.提高电子发射电压,提高透镜的焦距均可以扩大对比度(衬度)2电子衍射图谱反映的是电子和晶体场经过衍射作用后的图像,它反映的是晶体结构以及电荷分布.非晶样品无衍射图谱,多晶样品在同一衍射点上有多个衍射图像,

我国科学家得到完整的大脑(mPFC)远程投射图谱

  内侧前额叶皮层(mPFC)包含GABA能中间神经元群体,其在认知和情绪中起不同作用。mPFC中的GABA能神经元在调节工作记忆,决策和与动机和厌恶行为相关的情绪方面发挥重要作用,其功能障碍与各种疾病有关,包括重性抑郁症,精神分裂症和癫痫。mPFC中GABA能神经元的亚型包括表达小白蛋白(PV +

徕卡生物显微镜投射电子像分辨率

徕卡生物显微镜电镑分辨率定义为电镜可分辨样品上两点(或两线)zui小距离。这是表示电镜性能的一个重要指标。 徕卡生物显微镜让我们先来讨论点分辨率。在散射吸收成像机制中,影响点分辨率的主要是电镜各级透镜的像差,它们使物样上的每个几何点都变成了有——定半径的像斑。由*章已知,当物样的尺寸(f)逐级放大时

投射电子显微镜技术(TEM)成像特点

1 像平面上的电子像是原晶体(三维)在入射方向平面的(二维)投影,也就是将三维信息转换成二维图像.提高电子发射电压,提高透镜的焦距均可以扩大对比度(衬度)2电子衍射图谱反映的是电子和晶体场经过衍射作用后的图像,它反映的是晶体结构以及电荷分布.非晶样品无衍射图谱,多晶样品在同一衍射点上有多个衍射图像,

质谱流式细胞仪:蛋白水平的单细胞技术

  【摘要】在蛋白质水平,流式一直是最为常用的单细胞分析手段。但是由于串色等问题的困扰,流式通常只能进行6~10种蛋白的同时检测。质谱流式技术的出现给研 究者带来了惊喜。利用分辨力超强的质谱技术以及独特的金属标记抗体,CyTOF2质谱流式细胞仪在检测通道数量和信号质量两方面都有了质的提升。

单细胞提取与质谱联用的新型无损提取检测技术(一)

单细胞代谢组学分析能够为对细胞功能分析提供诸多帮助。但是受制于测试条件问题,所得到的结果一直并不理想。随着质谱与单细胞提取手段的发展,目前已经出现了多种不同的提取方法。本文就基于FluidFM提取技术和MALDITOF联用的新型无损提取测试技术进行简述。众所周知由于细胞异质性的存在,使得每个细胞的实

质谱流式细胞技术汇总:单细胞,技术限制,分析方法等

生命科学中的技术往往会朝着两个方向发展,其一就是增加细胞特征分析数量,用以同时分析细胞的不同特点,其二就是增加分析的分辨率,从而提高观测精确水平。近几十年里,流式细胞技术的发展满足了这两个要求,精确分析单个细胞的多种特征,帮助科学家们了解复杂或多级细胞系统中的分子机理。近期研究人员将流式细胞技术与质

熊伟:新型质谱技术让神经化学研究进入单细胞时代

  世界上没有两片完全相同的叶子,细胞也是。然而,科学家们在进行现代生物学研究时,大多时候都考察的是细胞群体,而忽略了细胞异质性。  就拿神经细胞来说,大脑中有亿万个神经细胞,这些神经细胞在细胞形态,突触连结,细胞结构,电生理以及生理功能上具有高度的多样性。不同种类的神经细胞中,其基因组、蛋白组、化

选购投影仪时要注意投射距离和售后服务

  注意投射距离  对于家庭用户来说,居住的面积十分有限,而安装的投影机到屏幕之间的距离并不太大,因此对于空间狭窄的家居环境而言,投射距离成为挑选投影机的重要条件之一,用户应比较不同的投影机在相同的投射对角尺寸下之投射距离,而不是规格表上的“最短投射距离”。  耗材及售后服务  对于投影机而言,灯泡

中国科大单细胞电生理与质谱联合检测平台研究获进展

  近日,中国科学技术大学化学与材料科学学院黄光明教授与生命科学学院熊伟教授开展紧密合作,基于自行开发的单细胞电生理与质谱联合检测平台,对小鼠大脑中单个神经元开展了多种化学成分的快速质谱检测,并且可以做到同步采集电生理信号,在单细胞层次上成功完成了对神经元功能、代谢物组成及其代谢通路的研究。相关研究

布鲁克明星质谱参展BCEIA-推动“真”单细胞蛋白组学

  分析测试百科网讯 2021年9月27日-29日,第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2021)在北京•中国国际展览中心开幕。布鲁克质谱中国区大客户经理李晨博士接受了分析测试百科网的采访,为我们带来了展会产品的精彩解读。分析测试百科网作为展会支持媒体,全程跟踪报道。布鲁克质谱中国区

单细胞分离用于单细胞基因扩增

 单细胞分离连接不同管径大小的毛细玻璃针,可分离捕获各种非贴壁状态的单细胞和微粒等,如细菌、酵母、藻类细胞、植物花粉、原生动物单细胞、悬浮细胞、血液细胞、免疫细胞、卵细胞、各种悬液中单细胞及特殊标记的单细胞等。  单细胞分离用于各种类型的细胞分离培养、纯化、检测;获得单克隆细胞;用于单细胞基因扩增,

NISB发表:神经元稀疏标记方法实现全脑范围单细胞重构

  脑连接图谱研究是神经生物学主要的研究课题之一。以往研究主要注重于描绘大脑中的不同脑区之间以及不同位置神经元类群之间的连接。虽然这些脑连接图谱揭示了神经系统的基本结构,但由于缺乏单细胞精度,脑区水平或神经元类群水平的连接图谱并不能准确反映神经系统的精细结构。目前,有两个因素限制了单神经元连接谱的研

科学家解析小鼠海马单神经元全脑投射规律

2月2日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合华中科技大学苏州脑空间信息研究院、海南大学、中国科学院昆明动物研究所、临港实验室、上海脑科学与类脑研究中心等,在《科学》(Science)上在线发表了题为Whole-brain spatial organization of hippocampal

林金明:微流控单细胞样品预处理与在线质谱检测

  分析测试百科网讯 2019年8月31日,在第四届全国样品制备学术报告会上,清华大学化学系教授林金明带来了题为《微流控单细胞样品预处理与在线质谱检测》的报告。清华大学化学系教授 林金明  林金明介绍了一种活体单细胞原位采样及其在线质谱检测技术,基于微流控芯片的单细胞采样与原位检测质谱接口装置。利用

清华教授Nat-Commun发表论文:质谱的单细胞脂质组学分析

  单细胞分析是研究细胞异质性的关键技术,对生物学过程研究及新药研发有着重要意义。目前,单细胞基因组学技术较为成熟,单细胞转录组学和蛋白组学分析技术近年来获得较多关注和投入。与其他组学相比,单细胞脂质组学分析刚刚起步,面临诸多技术难点。由于脂质数量庞大,结构复杂,其在单细胞层面的结构表征和定量分析颇

林金明ChemComm发文:新测序系统联用质谱检测单细胞脂质

  近日,清华大学化学系教授林金明在《CHEM COMMUN》(影响因子6.319)发表了《Dean flow assisted cell ordering system for lipid profiling in single-cells using mass spectrometry》。清华大

单细胞分离用于单细胞基因扩增介绍

单细胞分离连接不同管径大小的毛细玻璃针,可分离捕获各种非贴壁状态的单细胞和微粒等,如细菌、酵母、藻类细胞、植物花粉、原生动物单细胞、悬浮细胞、血液细胞、免疫细胞、卵细胞、各种悬液中单细胞及特殊标记的单细胞等。  单细胞分离用于各种类型的细胞分离培养、纯化、检测;获得单克隆细胞;用于单细胞基因扩增,用