给视神经细胞披上“隐形衣”:研究揭示视神经保护新思路

近日,中山大学中山眼科中心教授李轶擎/卓业鸿团队成功揭示了唾液酸化在视网膜神经节细胞(RGC)存活与轴突再生中的关键作用。该研究表明,靶向提高RGC的唾液酸化水平,能够促使小胶质细胞向稳态表型转变,显著提升非αRGC的存活率,并促进其轴突再生,为基于糖基化修饰调控的视神经保护策略提供了崭新的见解。相关研究成果发表于《神经炎症杂志》。青光眼是全球主要的不可逆致盲眼病之一,早期往往没有明显症状,但一旦发病,视神经——这条连接眼睛和大脑的“信息高速公路”——便会逐渐受损,最终导致视力丧失。遗憾的是,视神经损伤后几乎无法自行再生,这也是青光眼等视神经损伤性疾病难以治愈的核心原因。RGC是眼睛里至关重要的神经细胞,是视觉信号由眼睛传递至脑的唯一输出通路。有趣的是,RGC并非一种“统一”的细胞,它们具有高度异质性。不同亚型的RGC在遭受损伤后,展现出截然不同的存活能力。其中,αRGC展现出较强的抗损伤能力和再生能力,深入理解这些细胞为何如此......阅读全文

给视神经细胞披上“隐形衣”:研究揭示视神经保护新思路

近日,中山大学中山眼科中心教授李轶擎/卓业鸿团队成功揭示了唾液酸化在视网膜神经节细胞(RGC)存活与轴突再生中的关键作用。该研究表明,靶向提高RGC的唾液酸化水平,能够促使小胶质细胞向稳态表型转变,显著提升非αRGC的存活率,并促进其轴突再生,为基于糖基化修饰调控的视神经保护策略提供了崭新的见解。相

抑制铁死亡促进实验性视神经病变视网膜神经节细胞存活

  视网膜神经节细胞(RGC)死亡是外伤性视神经病变、青光眼和其他导致不可逆性视力丧失的视神经疾病的标志。然而,挽救RGC丢失的治疗策略仍然具有挑战性,RGC丢失的分子机制尚未完全阐明。  近日,来自天津医科大学总医院的研究者们在Redox Biology杂志上发表了题为“Inhibition of

基金委与RGC联合科研基金批准项目公布

  2013年度国家自然科学基金委员会(NSFC)与香港研究资助局(RGC)在信息科学、生物科学、新材料科学、海洋与环境科学、医学科学、管理科学等领域共同资助合作研究项目。根据专家评审意见并经双方机构共同协商,将对以下23个项目予以资助,项目执行期4年(2014年1月1日-2017年12月31日):

葡萄籽提取物可减少视网膜神经节细胞的死亡

低聚原花青素减少过氧化氢诱导的RGC-5视网膜神经节细胞株凋亡(Hoechst 33342染色).左:400 mol/L过氧化氢干预的RGC-5视网膜神经节细胞株;右:20 mol/L低聚原花青素干预的过氧化氢损伤RGC-5视网膜神经节细胞株. 箭头标注凋亡细胞.   许多视网膜神经疾

24个项目获NSFCRGC联合科研基金项目批准

据国家自然科学基金委员会网站消息:2008年度国家自然科学基金委员会(NSFC)与香港研究资助局(RGC)联合科研基金项目的联合评审会9月下旬在香港举行。今年本联合基金仍为750万元人民币(国家自然科学基金委员会)和1500万港元(香港研究资助局)。经双方评审专家认真评审、协商,以投票的方式最终遴选

2011年度NSFC/RGC联合科研基金项目初评结果公布

  国家自然科学基金委员会与香港研究资助局2011年度联合科研基金共收到有效申请简表294份。经过国家自然科学基金委员会和香港研究资助局的初步评审,有61件联合申请(名单附后)同时通过双方初评,进入下一阶段的评审。   附件:初评结果公告(名单)国家自然科学基金委员会及香港研究资助局联合科研基金2

烟酰胺可保护视网膜神经节细胞,有效地预防青光眼

  据世卫组织统计,目前全球青光眼患者增加至约9000万,该病已经成为了全球第一大不可逆的致盲眼病。患者的眼睛与大脑连接的视神经会逐渐受损,最后失明,年龄,基因遗传和眼内压升高(IOP)已被发现是致病的主要原因。  当前,临床上针对青光眼的仅有可用疗法是通过手术靶向治疗以控制眼压。然而,对于神经元退

Nature:特殊彩色视觉系统让你感受世界的五彩斑斓

  绘画大师文森特-梵高的《星夜》中旋转的天空给予了我们一种神秘的色彩,而这也让我们的生物学家困惑了一个多世纪,为何我们不能在昏暗的夜空感受这种深邃的蓝色?近来刊登在国际著名杂志Nature上的一项研究报告中,来自哈佛大学等机构的研究人员就通过对小鼠彩色视觉的研究给出了解释。  在人类机体中,视觉是

PNAS:iPS细胞治疗获重要进展

  青光眼是世界上最常见的致盲原因之一,属于致盲性的神经退行性疾病。这种疾病的风险因子包括眼内压升高(IOP)、年龄增大、遗传学变异等。目前人们主要通过眼药水、激光手术或传统手术来治疗青光眼。  爱荷华大学的研究团队在美国国家科学院院刊PNAS杂志上发表文章指出,干细胞有望修复青光眼的“排水系统”,

杨辉的Cell文章又被质疑?其实是乌龙

  今天Retraction发现某公众号谈到杨辉的Cell 文章又被人家质疑,我们细读了整篇文章,原来是闹了个乌龙,作者是系统介绍重新编程视网膜细胞以治愈失明的潜在方法,没有质疑杨辉的想法。我们也系统的把整篇文章翻译一下(杨辉的文章为参考文献7):  绝大多数不可逆的视力丧失是由于视网膜中细胞的死亡

研究发现钾离子平衡和青光眼的关系

  视网膜神经节细胞(RGCs)构成视神经。当RGCs因青光眼引起的眼压升高而退化时,视力就会丧失。  RGCs周围一种被称为米勒神经胶质细胞的细胞通过一种叫做钾虹吸的过程来维持一个健康的离子环境,在这个过程中米勒神经胶质细胞通过钾通道去除多余的钾离子。图片来源:American Journal o

15所“双一流”入选!又一国家级项目初审结果出炉

6月13日,国自然基金委公布了又一合作项目初审结果。合计25份有效申请,有20项依托国内高校。清华大学、上海交通大学、复旦大学和广州医科大学各有2个项目获得通过。东南大学、南开大学等12所高校各有1项通过。根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与香港研究资助局(RGC)关于设立联合科研资助基金的协议

揭秘神经发育过程中m6ARNA甲基化与组蛋白修饰间的关系1

文章导读表观转录组学的研究在生物发育和疾病相关性等方面正越来越引起人们的关注。其中m6A修饰的研究是表观转录组学研究的一大热点。研究表明,m6A标签在mRNA和lncRNA中超过10,000种,并且m6A参与mRNA的转录后修饰也成为基因表达中的一种重要的调控机制。m6A的在基因表达调控方面功能作用

显微课堂-|-基于激光的视神经再生研究新方法

  如何利用激光显微切割技术(LMD)对爪蟾蝌蚪的视神经进行精确一致的横切  由于哺乳动物中枢神经系统(CNS)的自我修复能力有限以及传统损伤模型的不一致性,视神经再生是神经生物学的一大挑战。相比之下,爪蟾蝌蚪的视神经在受伤后可以再生,因此是研究轴突再生的分子和细胞机制的理想模型。在本应用说明中,我

PNAS:早老性痴呆与青光眼具有相似病因

英国科学家近日研究发现,老年人易患的阿尔海默病(即早老性痴呆,AD)与青光眼的病因之间存在着紧密的联系。该研究有助于开发治疗早老性痴呆与青光眼的新药物。相关论文发表在这一周的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。 青光眼会加大眼球内的压力,但是关于它的病因,科学家一直没有弄清楚。研究人员曾推测,可能

张康、刘奕志教授携手阐明青光眼发病机理

  青光眼是一种致盲性的神经退行性疾病,其风险因子包括眼内压升高(IOP)、年龄增大和遗传学变异等。视网膜神经节细胞(RGC)的进程性死亡是青光眼最主要的一项特征,人们已经对这种疾病进行了数十年研究,但仍不清楚RGC的死亡机制。  中山大学和加州大学的研究团队对此进行了深入研究。他们将遗传学易感性与

吴青峰团队揭示下丘脑神经元多样性的起源

  对大脑发育的机制理解需要对神经祖细胞类型,其谱系规范以及有丝分裂后神经元的发育成熟进行系统的调查。基于单细胞转录组学分析的累积证据揭示了皮质神经祖细胞的转录异质性,它们的时间模式以及发育中的哺乳动物新皮层中兴奋性神经元和抑制性中间神经元的分化轨迹。然而,下丘脑的发育等级代表着保守但极其多样和复杂

扩大资助规模最高300万/项-基金委发布重要项目指南

  今日,基金委发布2022年度国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合科研资助基金合作研究项目指南,为进一步加强两地基础研究合作,持续提升内地与香港科研水平与影响力,助力香港建设国际创新科技中心,双方商定自2022年起扩大联合科研资助基金规模。一是增加原有资助强度(NSFC资助强度约为100万元

英生物银行启动大规模基因测序计划

  英国生物银行日前宣布,它将与葛兰素史克制药公司(GSK)和美国再生元制药公司(RGC)合作,对该银行拥有的50万名志愿参与者样本进行基因测序;首批5万个样本的基因测序将于今年年底完成。  基因证据能够提供各种基因和疾病之间的清晰联系,因而近年来为科学发现和药物开发带来了革命性变化。目前进入临床试

英生物银行启动大规模基因测序计划

英国生物银行日前宣布,它将与葛兰素史克制药公司(GSK)和美国再生元制药公司(RGC)合作,对该银行拥有的50万名志愿参与者样本进行基因测序;首批5万个样本的基因测序将于今年年底完成。 基因证据能够提供各种基因和疾病之间的清晰联系,因而近年来为科学发现和药物开发带来了革命性变化。目前进入临

单细胞RNA测序发现新视网膜神经节细胞亚型

  单细胞测序技术填补了生命科学领域的许多空白,依靠这项技术,康涅狄格大学健康中心和杰克逊实验室(JAX)的研究人员已经鉴定出了40种视网膜神经节细胞(retinal ganglion cells,RGCs)亚型,以及用于区分它们的遗传标记和转录因子。  得益于液滴单细胞RNA测序技术(drople

基金委发布3个与香港研究资助局联合科研资助基金合作研究项目指南

2026年度国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合科研资助基金合作研究青年项目指南  根据国家自然科学基金委员会(以下简称NSFC)与香港研究资助局(以下简称RGC)的协议,双方每年联合资助内地与香港地区科学技术人员开展合作研究。现征集2026年度NSFC-RGC合作研究青年项目。  一、项目说

Cell-Stem-Cell-|-连续取得进展!

  下丘脑含有惊人的异质性神经元,可调节内分泌,自主神经和行为功能。然而,其分子发育轨迹和神经元多样性的起源仍不清楚。2021年4月21日,中国科学院遗传与发育生物学研究所吴青峰团队在Cell Stem  在线发表题为“Cascade diversification directs generati

两篇Science揭示家族性高胆固醇血症发病率及其基因变异

  由美国格伊辛格卫生系统(Geisinger Health System, GHS)和Regeneron遗传学中心(Regeneron Genetics Center, RGC)合作开展的一项研究发现一种威胁生命的被称作家族性高胆固醇血症(Familial Hypercholesterolemia

2篇Nature子刊被撤回!作者表示结果无法重复-而事实是……

  免疫分子,包括补体蛋白 C1q 和 C3,已成为突触细化和可塑性的关键介质。补体通过突触的 C3 依赖性小胶质细胞吞噬作用定位于突触并细化发育中的视觉系统。视网膜神经节细胞 (RGC) 在视黄原体细化过程中表达 C1q,这是经典补体级联反应的起始蛋白;然而,控制 C1q 表达和功能的信号仍然难以

基金委与香港研究资助局青年学者论坛项目指南发布

国家自然科学基金委员会与香港研究资助局青年学者论坛项目指南国家自然科学基金委员会(以下简称NSFC)与香港研究资助局(以下简称RGC)为进一步鼓励和支持内地与香港青年学者之间的学术交流,组织和资助两地青年学者论坛。现开始征集2026年度NSFC-RGC青年学者论坛项目。一、项目说明(一)项目类型。本

一种公认的神经发育原理受到质疑

  最近,研究人员通过将两种相对较新的成像技术的优势结合起来,对一个广为接受的神经发育模型提出了质疑。  大脑中神经元之间的连接,在出生后不久就经受了大量的活动依赖性修剪。但是最近研究人员发现,有比以前认为的更多的神经元连接,仍然完整地带入成年期。在《Cell Reports》发表的这项研究中,研究

基金委与香港研究资助局青年学者论坛项目指南

  国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)与香港研究资助局(以下简称研资局)为进一步鼓励和支持内地与香港青年学者之间的学术交流,组织和资助两地青年学者论坛。现开始征集2022年度自然科学基金委与香港研资局青年学者论坛项目(以下简称NSFC-RGC青年学者论坛)。  一、 项目说明  (一)

又一批30项国家自然科学基金立项项目公示!

  近日,基金委公布了《2020年度国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合科研资助合作研究项目批准通知》。  2020年度国家自然科学基金委员会(NSFC)与香港研究资助局(RGC)在数理科学、化学科学、生命科学、地球科学、工程与材料科学、信息科学、管理科学、医学科学等领域共同资助合作研究项目。

下一代测序(NGS)技术市场潜力巨大

  尽管下一代测序(NGS)技术的应用还处于早期阶段,事实上它已获得研究者和临床医生们的倍加青睐。研究者和临床医生们采用下一代测序(NGS)技术对复杂疾病进行分子水平的深度研究,以揭示患者的基因组信息与疾病间的相关性。  下一代测序(NGS)技术是一项颠覆性的生物技术,它产生了海量的基因序列数据,需