德国科学家发现新的调控体重的神经信号

德国海姆霍茨大研究中心慕尼黑糖尿病和肥胖研究所与柏林夏里特大学医院的科学家共同发现了此前功能未知、代号GPR83的分子受体,该分子不仅参与体重调控,而且在能量代谢调控中发挥决定性作用。 体重调控是非常复杂的过程。在这个过程中,消化器官和脂肪组织不断的将能量代谢实况传输给大脑。大脑通过神经信号调控机制,激活或抑制产生明显的饥饿感或饱腹感,其中的一个信号就是胃里产生的饥饿激素,这种激素通过血液循环进入大脑并控制饮食。两家机构的科学家在小鼠研究中发现,GPR83不仅能够通过与饥饿激素信号通路直接发生相互作用,而且可以通过至今未知的其他信号传导机制影响能量代谢。科学家们下一步将致力于寻找与GPR83特异结合的分子,并在此基础上开发肥胖症的个体化诊断和治疗新策略。有关研究结果发表在《自然通讯》杂志上。 ......阅读全文

西安交大研发出可化学调控的人工神经

人工神经是用于临床神经修复和脑机接口的重要技术,要求同时具备快速响应、高放大能力和良好生物相容性,并实现感知-处理-记忆功能的一体化融合。传统硅基电路虽然性能强大,但缺乏对神经递质等生物化学信号的响应能力,无法实现化学调控,且电路结构复杂、硬质,生物相容性差、难以与柔软神经组织长期稳定连接。针对以上

研究揭示丘脑网状核调控社交记忆神经机制

  近日,西安交通大学第一附属医院脑科学研究中心李燕团队提出丘脑网状核感觉亚区调控社交记忆的神经环路及细胞机制,该研究成果发表在《神经元》上。  研究团队通过化学遗传学证明sTRN双向调节社交记忆,并通过光纤钙成像记录,证明TRN神经元群体钙活动水平在小鼠探索熟悉同类时明显升高,并且当其在熟悉同类附

研究揭示丘脑网状核调控社交记忆神经机制

近日,西安交通大学第一附属医院脑科学研究中心李燕团队提出丘脑网状核感觉亚区调控社交记忆的神经环路及细胞机制,该研究成果发表在《神经元》上。研究团队通过化学遗传学证明sTRN双向调节社交记忆,并通过光纤钙成像记录,证明TRN神经元群体钙活动水平在小鼠探索熟悉同类时明显升高,并且当其在熟悉同类附近时抑制

调控神经元内吞作用“守门人”发现

脑细胞如何决定何时“吞入”外界物质,一直是神经科学的重要问题。美国宾夕法尼亚州立大学研究团队最新发现,神经元表面下方一种名为膜相关周期性骨架(MPS)的晶格状结构,可能充当内吞作用的关键“守门人”,通过物理方式调控营养与信号分子的进入。这一发现为理解阿尔茨海默病和帕金森病等神经退行性疾病发生机制提供

神经电生理信号多道同步采集和分析系统

摘要:单细胞多点同步记录技术在国内外已经被广泛应用, 但在国内仍缺乏与国产或日产细胞电生理记录仪器相匹配的多通道同步生物电信号采集与分析系统。本文介绍了新近研制的可进行双通道甚至更多通道细胞电生理信号采集的神经细胞电生理信号采集与分析系统, 及其关键技术及实现方法和应用实例。单细胞电生理记录技术是神

wnt信号通路如何影响神经干细胞增殖

wnt信号通路主要是通过影响b-catenin来发挥作用的,当有wnt信号时,APC,Axin和GSK3的复合物无法形成,主要是GSK3无法与b-catenin结合,使得其在细胞质中积累,进入细胞核,从而启动癌基因的启动子密码,发生癌变。此外还有文献说是b-catenin除了进入细胞核之外,也可以与

Cell:中美学者揭示神经与肠道信号通路

  大脑是身体的指挥中心,支配着人类的生命活动。但其实,人体里还存在着一个“第二大脑”,那就是肠道。  肠道可不仅仅是一个精巧的消化系统,已有的科学研究表明,神经细胞与肠道之间可以相互作用,但它们之间具体如何相互作用,信号如何从一个组织传递到另一个组织,并系统调控机体整体的代谢水平和衰老进程,一直是

关于神经节细胞传递信号的介绍

  传递亮度的信号神经节细胞有几种不同的类型,它们被双极细胞、水平细胞和无足细胞所兴奋的情况也不同。一小部分神经节细胞主要对照射到光感受器的光线强度(亮度)起反应。只要亮度高,来自这些细胞的冲动频率就一直高于发放冲动的自然频率。就是这些细胞发放的信号使脑知道看到的景象的总的亮度。  传递视觉景象中有

研究揭示胚胎神经发生与成体神经发生差异性调控新机制

  神经发生是神经干细胞增殖分化产生新生神经元的过程,对哺乳动物大脑的正确发育及功能连接建成至关重要。在胚胎发育过程中,室管膜区域的神经上皮细胞通过对称分裂扩增祖细胞库,当神经上皮增厚至假复层室壁时,神经上皮细胞转化为放射状胶质细胞,即胚胎神经干细胞(eNSCs),后者直接产生神经元,或经中间前体细

营养所等发现Wnt/Wingless信号通路的新调控机理

  进化上高度保守的Wnt/Wingless信号通路在动物的器官发育、能量代谢和干细胞维持等过程中发挥重要作用,并与多种疾病的发生有密切联系。然而,迄今为止,人们对于该通路的信号转导机制还缺少充分的认识。为了探明其中未知的调控机制,中科院上海生命科学研究院营养科学研究所宋海云研究组与瑞士苏黎世大学B

科学家利用DNA折纸技术调控免疫信号取得突破

近日,四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院劳动卫生与环境卫生学系研究员李玲团队揭示了DNA折纸技术是细胞信号空间调控的一种有前途的策略,为通过空间调控细胞信号通路来开发疾病的针对性药物提供了典型范例。相关研究成果发布于期刊《自然—材料》。类风湿性关节炎是一种常见的自身免疫性疾病,其特征为滑膜炎症和

转录中介体复合物如何调控茉莉酸信号途径

  转录中介体 (Mediator)是由多个在进化上高度保守的亚基组成的蛋白复合物。在基因转录过程中,转录中介体分别与基因特异的转录因子和RNA聚合酶II相互作用,广泛参与二者之间的信息传递,被称为真核生物基因转录的中央控制器。在植物激素信号转导研究中,人们主要关注激素特异的转录因子的作用,但对

东北地理所水稻BR信号和株型调控取得进展

  BR是一种重要的甾醇类植物激素,参与调控植物生长发育的各个方面,包括调控植物的株型、细胞的分裂、细胞的伸长、维管束的分化、光形态的建成以及响应各种生物和非生物胁迫。BR信号元件及信号转导通路在双子叶模式植物拟南芥中已被研究的较为清楚,而在单子叶模式植物水稻中研究的相对较少,水稻BR信号元件及调控

贺福初院士CellRes解析p53信号调控子

  近日来自中国医学科学院北京协和医学院、军事医学科学院放射与辐射医学研究所的研究人员在新研究中证实N-甲基嘌呤DNA糖基化酶(MPG)抑制了p53介导的细胞周期阻滞,并与p53协同作用确定了对烷化剂(alkylating agents)的敏感性。相关论文发表在7月17日的《细胞研究》(Cell

Cell-Reports:MITA信号通路的新调控分子TMED2

  武汉大学细胞生物学系刘昱教授课题组发表了题为“TMED2 potentiates cellular IFN responses to DNA viruses by reinforcing MITA dimerization and facilitating its trafficking”的文章

表观遗传信号轴调控干细胞增殖和自我更新

  多梳家族蛋白(Polycomb group proteins,PcG)由多梳复合物PRC1和PRC2组成,通过组蛋白修饰调节基因表达水平。最近有关PRC1和PRC2对肿瘤干细胞的重要作用研究崭露头角,但其对神经干/祖细胞(neural stem/progenitor cells,NSPCs)的功

最新研究揭示氧化还原信号调控多纤毛协调性摆动

  纤毛(也称鞭毛)作为一种真核生物突出在细胞表面的保守细胞器,可以行使感受、分泌和运动等功能。生殖细胞精子的单根鞭毛和原生生物如衣藻的双根鞭毛可以通过摆动产生的动力来推动细胞体的定向游动。分布在人体呼吸道、输卵管和脑室细胞表面成簇的多纤毛可通过协调性的摆动推动细胞表面的液体定向流动,从而分别完成粘

科学家首次发现调控小脑发育新型关键信号分子

  近日,军事医学研究院军事认知与脑科学研究所吴海涛课题组在国际上首次揭示了调控小脑发育的新型关键分子及其信号机制,有望为临床上小脑萎缩和髓母细胞瘤的诊治提供全新思路和潜在靶点。相关研究成果发表于在线发表于《美国国家科学院院刊》。  人类大脑中超半数的神经元为小脑颗粒神经元。已有研究表明,小脑颗粒神

内涵体G蛋白信号终止的分子调控机制获揭示

  近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员徐进新和客座研究员刘劲松团队研究揭示了分选转运蛋白SNX25通过氧化还原依赖的方式调控内涵体G蛋白偶联受体(GPCR)-G蛋白信号转导的分子机制。相关成果在线发表于《氧化还原生物学》(Redox Biology)。  最近十几年来,越来越多的研究表明

内涵体G蛋白信号终止的分子调控机制获揭示

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员徐进新和客座研究员刘劲松团队研究揭示了分选转运蛋白SNX25通过氧化还原依赖的方式调控内涵体G蛋白偶联受体(GPCR)-G蛋白信号转导的分子机制。相关成果在线发表于《氧化还原生物学》(Redox Biology)。SNX25调控GPCR-G蛋白信号转导的

科学家利用DNA折纸技术调控免疫信号取得突破

近日,四川大学华西公共卫生学院/华西第四医院劳动卫生与环境卫生学系研究员李玲团队揭示了DNA折纸技术是细胞信号空间调控的一种有前途的策略,为通过空间调控细胞信号通路来开发疾病的针对性药物提供了典型范例。相关研究成果发布于期刊《自然—材料》。类风湿性关节炎是一种常见的自身免疫性疾病,其特征为滑膜炎症和

使用调控血脂水平的遗传信号预测心脏疾病风险

  近日,一项新的基因研究证据提示,一个已知类型的胆固醇是导致心脏疾病的一个可能“犯罪嫌疑人”。这一发现可能有助研究心脏疾病更好的治疗手段。我们大多数人都听过“好胆固醇”和“坏胆固醇”,在过去30年,有更多的“好”脂蛋白(高密度脂蛋白,或HDL )被发现能降低心脏疾病的风险,而更多的坏脂蛋白(低

赤霉素信号途径调控作物氮肥高效利用研究获进展

  农业生产中,大量施用氮肥是水稻、小麦等农作物增产的重要措施。然而,氮肥的使用量逐年增加并未带来农作物产量的大幅提高,经济效益和生态效益反而呈下降趋势。因此,培育氮肥高效利用的新品种是降低生产成本、减少环境污染、绿色高效提高水稻、小麦等农作物产量的有效途径。  8月16日,英国《自然》(Natur

昆明动物所发现Hedgehog信号通路的新分子调控机理

        Hedgehog(Hh)信号通路在胚胎发育及成体组织器官的功能维持中都起着十分重要的作用,其功能紊乱常常导致各种人类疾病包括各种肿瘤的产生:如基底细胞瘤、髓母细胞瘤、肺癌和肝癌等。Hh信号是通过7次跨膜的G蛋白偶联受体Smoothened (Smo)来传递给下游转录因子Gli的,但是

新机制:谷子CEP小肽调控ABA吸收和信号

  2021年6月7日,山东农业大学生命科学学院吴长艾和郑成超课题组在国际期刊J Exp Bot发表文章“SiCEP3, a C-terminally encoded peptide from Setaria italica, promotes ABA import and signaling”。该

上海生科院固有免疫信号通路调控机制研究获进展

  12月18日,国际学术期刊IMMUNITY(《免疫》)以封面文章形式发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所王琛课题组的最新研究成果The E3 Ubiquitin Ligase AMFR and INSIG1 Bridge the Activation of TBK1 Ki

西安医疗团队运用神经调控技术-助患者重新行走

  10日,西安市红会医院发布全球首例脊髓电刺激治疗神经源性溃疡合并双下肢肌张力障碍成果。医疗团队运用神经调控技术,将微型电极置入一位因烧伤丧失行走能力的患者体内,实现神经的精准调控,使其肢体功能和血管血运得到改善。目前,该患者已能借助助行器独立行走。  患者小马(化名),今年30岁,半岁时臀部严重

中国科大揭示光感知调控血糖代谢的神经机制

  对栖息于这颗蓝色星球上的生命而言,光是一切生命产生的源动力,也是生命体最重要的感知觉输入之一。同时生命体根据外界环境条件控制体内营养物质的代谢平衡是生存的必须,而代谢紊乱会产生严重疾病,哺乳动物已经进化出了精确和复杂的调控网络用于持续动态调控血糖代谢。大量公共卫生调查显示夜间过多光源暴露显著增加

研究发现唾液腺形成受神经细胞调控

  美国研究人员以实验鼠为对象进行的研究发现,神经细胞不仅影响成熟唾液腺的分泌,实际上在唾液腺的最初形成以及发育过程中都发挥着关键作用。这一成果将有助于找到帮助癌症患者唾液腺再生的新方法。  美国国家卫生研究院一个研究小组在新一期《科学》杂志上介绍说,人们对于神经活动控制唾液腺功能这

丙烯酰胺氧化损伤与神经细胞凋亡调控

  研究表明,活性氧族(reactive oxygen species,ROS)对细胞膜脂质、蛋白质和DNA不断攻击并造成相应靶分子累积氧化变性或损伤,是造成细胞代谢紊乱和功能异常的重要生理基础。当体内自由基和活性氧的产生与消除间不平衡时会产生氧化应激,从而引发许多疾病。中枢神经系统(central