新研究首次完整呈现全脑内源NMDA受体构象多样性

中国科学院上海有机化学研究所研究员于杰团队联合上海科技大学教授盖景鹏团队,首次从小鼠全脑组织中提取出内源N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体,解析了十种不同的组装结构,完整呈现了内源受体的构象多样性,并捕获了一种新的完全开放状态,为理解大脑中亚型特异性受体的功能建立了结构框架。2月11日,相关研究成果发表于《自然》。大脑中的神经元通过突触相互连接,形成复杂的神经网络。突触可塑性,即突触传递的强度和效率持续发生变化,被认为是学习和记忆的细胞基础。其中,离子型谷氨酸受体NMDA受体在介导兴奋性神经传递和调控突触可塑性方面发挥着核心作用。当NMDA受体功能异常时,可能导致癫痫、精神分裂症、抑郁症和阿尔茨海默病等多种神经系统疾病。NMDA受体是由不同亚基组成的异源四聚体,通常包含两个必需的GluN1亚基和两个GluN2亚基(GluN2A-D)或GluN3亚基(GluN3A-B)。不同亚基组合赋予受体不同的功能特性,如含GluN2A的受......阅读全文

基金委公布医学科学领域项目专业评审组组成名单

  关于公布2023年度医学科学领域国家杰出青年科学基金、优秀青年科学基金项目专业评审组组成名单的通告  根据国家自然科学基金委员会相关规定,现公布2023年度医学科学领域国家杰出青年科学基金、优秀青年科学基金项目专业评审组组成名单。  曹流、曹鹏、曹维、曹中炜、曾辉、常俊标、常永生、陈罡、陈厚早、

上海公布2024年度“科技创新行动计划”生物医药创新发展项目通讯评审专家名单

上海市2024年度“科技创新行动计划”生物医药创新发展项目通讯评审专家名单公布  上海市2024年度“科技创新行动计划”生物医药创新发展项目通讯评审已结束,现公布参加通讯评审的专家名单(按姓氏拼音排序)。  白景峰、蔡明、蔡清萍、蔡志坚、曹立、常艳、陈道峰、陈钧、陈瑜、陈中建、成军、程黎明、崔心刚、

中国科学家完成氯胺酮抗抑郁“路线”的“新拼图”

  氯胺酮因为临床上意外发现具有快速抗抑郁效果,让科学家们看到了研发高效抗抑郁药物的希望。而氯胺酮的“前半生”是麻醉剂或毒品“K粉”,它带给人类最大的挑战在于,人们能否准确把握氯胺酮抗抑郁的核心机制。  8月9日,《科学》杂志刊发浙江大学医学院脑科学与脑医学学院教授胡海岚团队最新研究成果,研究团队为

为氯胺酮抗抑郁“路线”完成新“拼图”

因为临床上意外发现氯胺酮具有快速抗抑郁效果,让科学家看到了研发高效抗抑郁药物的希望。而氯胺酮的“前半生”是麻醉剂或毒品“K粉”,它带给人类最大的挑战在于能否准确把握氯胺酮抗抑郁的核心机制。8月9日,《科学》刊发浙江大学医学院脑科学与脑医学学院教授胡海岚团队最新研究成果。他们发现,氯胺酮在进入抑郁大脑

中国科学家完成氯胺酮抗抑郁“路线”的“新拼图”

胺酮抗抑郁脑区特异性作用机制 氯胺酮因为临床上意外发现具有快速抗抑郁效果,让科学家们看到了研发高效抗抑郁药物的希望。而氯胺酮的“前半生”是麻醉剂或毒品“K粉”,它带给人类最大的挑战在于,人们能否准确把握氯胺酮抗抑郁的核心机制。 氯胺酮的脑区特异性作用。(课题组供图)8月9日,《科学》杂志刊发浙江大学

为氯胺酮抗抑郁“路线”完成新“拼图”

因为临床上意外发现氯胺酮具有快速抗抑郁效果,让科学家看到了研发高效抗抑郁药物的希望。而氯胺酮的“前半生”是麻醉剂或毒品“K粉”,它带给人类最大的挑战在于能否准确把握氯胺酮抗抑郁的核心机制。8月9日,《科学》刊发浙江大学医学院脑科学与脑医学学院教授胡海岚团队最新研究成果。他们发现,氯胺酮在进入抑郁大脑

为氯胺酮抗抑郁“路线”完成新“拼图”

■本报记者 崔雪芹 通讯员 周炜因为临床上意外发现氯胺酮具有快速抗抑郁效果,让科学家看到了研发高效抗抑郁药物的希望。而氯胺酮的“前半生”是麻醉剂或毒品“K粉”,它带给人类最大的挑战在于能否准确把握氯胺酮抗抑郁的核心机制。8月9日,《科学》刊发浙江大学医学院脑科学与脑医学学院教授胡海岚团队最新研究成果

病例分析:抑郁症患者症状急剧变化,应考虑到这种疾病

文献索引:Rong Xia, Xiong Zhenzhen, Cao bingrong, Chen Juan, Li Mingli, Li Zhe*. Case report of anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis in a midd

金展鹏:中国的霍金

  疾病摧垮了他健康的身体,使他无法像常人一样站立起来,但他以超人的毅力,创造了学术成就的辉煌,也演绎着波澜壮阔的人生。他就是中科院院士、中南大学教授金展鹏,被誉为“中国的霍金”。  在世界科学界,只有食指能动的英国科学家斯蒂芬·霍金,被誉为“另一个爱因斯坦”。在中国科技界,只有脖子

世纪大难题:上完厕所,马桶盖应该盖还是不盖?

  印度电影“厕所英雄”说明了厕所问题并不是小问题,马桶每天都在为我们解决生理上的“烦恼”,那么问题来了,你在冲马桶时是将马桶盖盖着还是打开呢?对于冲水时马桶盖该不该盖的这个问题,坊间流传有正反两方:  正方观点  冲水时,就该盖马桶盖  纽约大学菲利普博士指出,如果冲水时马桶盖打开,马桶内的瞬间气

2023上海国际计算生物学创新大赛圆满收官

9月9日,2023上海国际计算生物学创新大赛决赛在上海圆满收官。5支团队入围决赛,结合湿实验得分(占70%)、决赛现场答辩汇报质量、建模探索过程、建模方案创新性等维度的综合打分,最终评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖2名。其中,一等奖获得者为GeminiMol团队,来自上海科技大学。据专家介绍:该

去极化和谷氨酸调节鲶鱼视网膜水平细胞胞外的碱化

视网膜是脊椎动物和一些头足纲动物眼球后部的一层非常薄的细胞层,它将光转化为神经信号,光受体的突触终端使水平和两极细胞互相联系。神经递质谷氨酸(Glu)的释放可能调节光感受的过程,这个过程的机制一直存在争论。美国卫斯理大学和MBL的科学家以鲶鱼视网膜水平细胞为实验材料,使用非损伤微测技术测定了多种物质

去极化和谷氨酸调节鲶鱼视网膜水平细胞胞外的碱化

视网膜是脊椎动物和一些头足纲动物眼球后部的一层非常薄的细胞层,它将光转化为神经信号,光受体的突触终端使水平和两极细胞互相联系。神经递质谷氨酸(Glu)的释放可能调节光感受的过程,这个过程的机制一直存在争论。美国卫斯理大学和MBL的科学家以鲶鱼视网膜水平细胞为实验材料,使用非损伤微测技术测定了多种物质

汇总|基金委:九大学部重大项目会议评审专家组名单

  今日,国家基金委在官网相继公布了9个科学部重大项目等评审专家名单。  具体汇总如下:  1、医学科学部  (1)重大项目  公布时间:2022年11月22日至2022年11月29日。  (2)重大研究计划  2、生命科学部  (1)重大项目、原创探索计划项目(专家推荐类)和NSFC-CGIAR/

AGAP3基因编码功能及结构描述

该基因编码n-甲基-d-天冬氨酸(nmda)受体信号复合物的一个重要组成部分,该复合物通过将nmda受体的激活与α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑雷波酸(ampa)受体的转运联系起来,介导突触中的长期增强。编码蛋白包含一个N端GTPase样结构域、一个pleckstrin同源结构域、一个Arf

AGAP3基因突变与药物因子介绍

该基因编码n-甲基-d-天冬氨酸(nmda)受体信号复合物的一个重要组成部分,该复合物通过将nmda受体的激活与α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑雷波酸(ampa)受体的转运联系起来,介导突触中的长期增强。编码蛋白包含一个N端GTPase样结构域、一个pleckstrin同源结构域、一个Arf

陈伯勋Cell子刊:双面蛋白

  来自乔治亚州立大学乔治亚医学院的研究人员发现两种蛋白之间独特的化学键能促进具备学习和记忆功能的大脑受体,不仅在其被需要的位置出现,而且当它们不再被需要的时候,还能清除它们。   这项研究由乔治亚州立大学神经生物学家陈伯勋(Bo-Shiun Chen,音译)博士领导完成,他表示,NMDA受体

减重效果超越GLP1药物,双机制减重疗法登《自然》

  今日,丹麦哥本哈根大学诺和诺德基金会基础代谢研究中心的科学家在顶尖科研杂志《自然》发布一项关键临床前研究。该公司所开发的一款具有创新双重机制的在研减重疗法GLP-1–MK-801展现较司美格鲁肽(semaglutide)更为优异的减重效果,有望为现有减重领域带来更进一步的突破。   两种已知的减

上海生科院发现视网膜自发活动波的起源

  9月3日,《自然-通讯》期刊在线发表了中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所杜久林研究组题为《双极细胞通过突触前NMDA自受体放大机制介导视网膜波的发生》的研究论文。该研究发现谷氨酸能视网膜自发活动波的发生是由双极细胞轴突末梢NMDA自受体依赖的放大机制所介导。  在发育早期的视网膜中,相邻

Science:焦虑有救了-科学家发现调节负面情绪的大脑受体

  情绪低落、意志低迷、负能量爆棚,整个人都丧丧的。当你浑身散发着“我很焦虑”的信号时,大脑的化学平衡就已经被打破了。近日,一个国际科学家团队找到了大脑调节负面情绪的受体。这一发现或将为精神病药物的研发带来新的希望。该研究发表在《Science》杂志上。  负面情绪调节中心  在人脑中央内侧缰核(M

Scientific-Reports:在北极熊中发现首例自身免疫性脑炎

  Knut是在柏林动物园由人工饲养大的一只北极熊。Knut在2011年在癫痫发作时,淹死在了自己笼子的水池里。最新发表在《Scientific Reports》上的一则研究显示,北极熊Knut当时患有抗N-甲基-D-天门冬氨酸受体脑炎(anti-NMDA receptor encephalitis

仲景五泻心汤异同辨

  五泻心汤出自仲景《伤寒论·太阳篇》,用以治疗太阳病误下变证的五种痞证。痞证是指患者胃脘部有痞闷不舒或有堵塞感的一种自觉症状,不仅可见于伤寒误下邪陷,亦可见于内科杂病、温热病等。仲景五泻心汤,首创辛开苦降、寒温并用的治疗大法。五泻心汤既有病因病机侧重点的不同,又有虚实和虚实夹杂之异,但脾胃气机

丝裂原活化蛋白激酶相关信号通路介绍GRIN2A

这个基因编码谷氨酸门控离子通道蛋白家族的一个成员。编码蛋白是n-甲基-d-天冬氨酸(nmda)受体亚单位。nmda受体既依赖于配体门控,又依赖于电压,并参与长期增强,一种依赖于活动的突触传递效率的提高,被认为是某种记忆和学习的基础。这些受体对钙离子具有渗透性,其激活导致钙离子流入突触后细胞,从而激活

GRIN2A基因编码功能及结构描述

这个基因编码谷氨酸门控离子通道蛋白家族的一个成员。编码蛋白是n-甲基-d-天冬氨酸(nmda)受体亚单位。nmda受体既依赖于配体门控,又依赖于电压,并参与长期增强,一种依赖于活动的突触传递效率的提高,被认为是某种记忆和学习的基础。这些受体对钙离子具有渗透性,其激活导致钙离子流入突触后细胞,从而激活

经典PI3K/AKT/mTOR信号通路相关GRIN2A

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GPIN2A基因突变与药物因子介绍

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与丝裂原活化蛋白激酶反应相关因子介绍GRIN2A

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GRIN2A基因编码功能及结构描述

这个基因编码谷氨酸门控离子通道蛋白家族的一个成员。编码蛋白是n-甲基-d-天冬氨酸(nmda)受体亚单位。nmda受体既依赖于配体门控,又依赖于电压,并参与长期增强,一种依赖于活动的突触传递效率的提高,被认为是某种记忆和学习的基础。这些受体对钙离子具有渗透性,其激活导致钙离子流入突触后细胞,从而激活

与PI3K/AKT/mTOR细胞增殖相关因子介绍GRIN2A

这个基因编码谷氨酸门控离子通道蛋白家族的一个成员。编码蛋白是n-甲基-d-天冬氨酸(nmda)受体亚单位。nmda受体既依赖于配体门控,又依赖于电压,并参与长期增强,一种依赖于活动的突触传递效率的提高,被认为是某种记忆和学习的基础。这些受体对钙离子具有渗透性,其激活导致钙离子流入突触后细胞,从而激活

神经所研究发现突触可塑性长时期维持的分子机制

  3月2日,《神经科学杂志》(The Journal of Neuroscience)发表了中科院上海生命科学研究院神经所神经元信息处理和可塑性研究组关于突触可塑性长时期维持的分子机制的最新发现。  外界刺激引起的神经细胞持续的活动可以诱导突触传递的长时程改变,这一现象称之为长时程