Nature重要成果解析神经元的超快内吞

神经细胞通过小囊泡相互传递神经信号,犹他大学和德国生物学家合作,发现神经细胞循环利用这些囊泡的新机制。研究显示,与此前提出的两种回收机制相比,新机制要快得多。文章于十二月四日发表在Nature杂志上。 在小鼠脑细胞释放神经信号时,研究人员将其快速冷冻,并通过电镜对脑细胞成像。他们发现,小囊泡将神经递质释放到神经元之间的空隙(突触)后,只需十分之一秒就能被回收形成新的囊泡。 “没有这样的回收措施,我们就无法实现连续的思考和行动,”文章的资深作者,犹他大学教授Erik Jorgensen说。“这一过程也可以保护神经元,防止ALS和阿尔茨海默症等神经退行性疾病。因此,理解这一过程可以帮助人们开发相应的治疗方式。” 在一个脑细胞中,用于传递化学信号的囊泡保持在300到400个,每秒都有数百个囊泡在释放神经递质,文章第一作者Shigeki Watanabe介绍到。 细胞通过内吞作用回收囊泡,而这项研究中......阅读全文

鸟类维持更多脑细胞秘密找到了

鸟类有令人印象深刻的认知能力,有些鸟甚至表现出了高水平的智力。与同等大小的哺乳动物相比,鸟类大脑也包含更多的神经元。 那么,鸟类如何维持更多脑细胞呢?现在科学家发现,其背后的秘诀是它们的神经元需要更少的葡萄糖“燃料”。相关研究9月8日发表于《当代生物学》。 “最让我们惊讶的不是神经元本身消耗

专家呼吁重视脑细胞外间隙研究

  近日,以“脑细胞外间隙认知科学与脑病诊治研究的新空间”为主题的中国科协第76期新观点新学说学术沙龙在京举行。   北京大学教授韩鸿宾提出,占据着脑容积20%的脑细胞外间隙是脑科学研究中长期被忽视的领域,认知科学、临床脑病、药学研究都对这部分空间没有给予足够的重视,现有的各类脑病机制研究也罕见关

Nature揭示促进睡眠的大脑细胞

  近日,约翰霍普金斯大学的研究人员在小鼠大脑发现了一类神经元,它能关闭促觉醒神经元(wake-promoting neurons),可能在促进睡眠过程中扮演着重要角色。研究人员表示,新发现的脑细胞位于下丘脑未定带(zona incerta),或能为治疗睡眠障碍,如失眠和嗜睡症提供新的药物靶点。

胃饥饿激素能促进脑细胞再生

  节食会使人头脑更清醒?考前不吃或少吃更有利于发挥?英国斯旺西大学科学家最新研究或将给出答案。据《新科学家》网站25日报道,他们在培养皿中研究发现,胃饥饿激素(Ghrelin)能刺激脑细胞分裂和扩增,防止脑细胞老化。这意味着,该激素或可成为治疗帕金森病等神经退行性疾病的新疗法。  饥饿激素是胃部在

脑细胞脱水的检查及鉴别诊断

  检查  中度高钠血症主要呈脑细胞脱水的临床表现,病人烦躁、头晕、乏力等;重度病人脑细胞脱水严重,脑组织充血,神经细胞裂解,以神经精神症状为主,如神志恍惚、烦躁不安、躁狂、谵妄、定向力失常、幻觉、晕厥等,同时伴有失水的固有表现,如口渴、口干、吞咽困难、声音嘶哑、心率加快,皮肤出汗减少、干燥及皮肤弹

研究发现近半脑细胞新功能

  据近日《自然·神经科学》杂志上的一篇论文,美国塔夫茨大学医学院的研究人员发现星形胶质细胞前所未知的新功能,其具有神经元一样的电活动,且可与神经元相互作用并改变神经元的功能。这为神经科学研究开辟了一个全新的方向,有朝一日可能会导致治疗从癫痫、阿尔茨海默病到创伤性脑损伤等多种疾病。  星形胶质细胞是

湘雅医院首次采用神经内镜技术切除脑室内肿瘤

  近日,湘雅医院神经外科专家在微小通道下采用神经内镜技术,为一名67岁患者成功切除了深部脑室内肿瘤。院方表示,此举开创了湘雅医院乃至我国中南地区省份在相关治疗领域的先河。  据湘雅医院神经外科副主任、小儿神经外科主任刘景平教授介绍,以往针对这类脑深部肿瘤,无论瘤子大小均采取开颅的方法,即通过一个近

日本科研人员揭示脑内嗅觉神经活动机制

  日本东京大学农学生命科学研究科的科研团队对受试者闻到10种不同气味时的脑电波进行监测,并通过脑解码技术和表征相似性分析,揭示脑内嗅觉神经活动机制。该研究成果于近期发表在《Proceedings of the National Academy of Sciences》,题为:“Spatiotemp

锁骨内固定取出术致臂丛神经损伤病例分析

病例报道患者,女,45岁,右锁骨骨折内固定术后18个月骨性愈合,行内固定取出术,术中内固定取出顺利。术后第2天患者一般情况好,查体未见明显异常,右锁骨区敷料见少许血性渗出;右肩关节内收、外展功能正常;右肘关节不能屈伸(屈肘肌力及肱三头肌力为0级),右腕关节不能伸直(伸腕肌力0级),呈垂腕畸形,屈曲功

LRRK2调节帕金森病多巴胺神经元退化的新机制

  帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是最常见的神经退行性疾病之一。最主要的病因是大脑黑质区多巴胺神经元随着年龄的退化。这种退化可能由于细胞运输通路的不正常而导致一些蛋白的异常累积。LRRK2基因的突变是目前发现最多的导致帕金森病的遗传突变。各种相关表型分析提示LRRK2在体内

新型人工神经元能模仿脑细胞电化学行为,有望降低能耗提升AI效率

美国南加州大学研究团队开发出一种新型人工神经元,能够模仿生物大脑细胞的电化学行为。这一成果标志着神经形态计算技术的突破,有望显著缩小芯片体积、降低能耗,并推动通用人工智能(AI)的实现。相关论文发表于新一期《自然·电子学》杂志。将一个扩散忆阻器和一个电阻器堆叠在一个晶体管上,即可制成一个集成脉冲人工

吞线试验的正常值及临床意义

  正常值  线上无血迹、无荧光染色。  临床意义  异常结果:  出现上消化道出血,下消化道出血,消化道出血症状。  需要检查的人群:鼻出血,腹痛,腹泻,血尿的患者。

古代“侏儒”海豚像海象一样吞吸食物

你也许会认为齿鲸拥有牙齿。不过,对3000万年前两头“侏儒”海豚的部分头骨进行了分析的科学家发现,这种有着塌鼻子的鲸类物种不仅失去了珍珠般洁白的牙齿,还可能出声地吞吸来自海底的猎物。 这两块头骨发现于美国南加州,其中一块由潜水者最近发现,另一块在30多年前从同一地层中被发现。对它们进行了分析的

吞线试验的注意事项及检查过程

  注意事项  检查前禁忌:切忌情绪紧张。  检查时要求:病人应消除顾虑,配合医生完成检查。  检查过程  吞线试验方法简单,一般用普通白线,吞下一端后30min,取出后根据染血距门齿部位来判断出血所在,Pittman 介绍荧光带试验,用以诊断上胃肠道出血。于咽下带子的一端后,静脉注射荧光素,然后拔

巨齿鲨吞吃虎鲸“小菜一碟”

  在影院里,有很多以巨齿鲨为题材的惊悚电影。人们之所以执着于巨齿鲨,是因为它是地球上生存过的体型最大的鲨鱼,并且“牙如其名”,一颗就有人手大小。  然而,目前几乎没有巨齿鲨完整的化石记录。  为了一睹巨齿鲨真容,研究人员利用一个保存异常完好的标本,制作了巨齿鲨全身3D计算机模型。他们的研究表明,巨

巨齿鲨吞吃虎鲸“小菜一碟”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/8/484553.shtm 在影院里,有很多以巨齿鲨为题材的惊悚电影。人们之所以执着于巨齿鲨,是因为它是地球上生存过的体型最大的鲨鱼,并且“牙如其名”,一颗就有人手大小。 然而,目前几乎没有巨齿鲨完整的

吞线试验的临床意义及注意事项

  临床意义  异常结果:  出现上消化道出血,下消化道出血,消化道出血症状。  需要检查的人群:鼻出血,腹痛,腹泻,血尿的患者。  注意事项  检查前禁忌:切忌情绪紧张。  检查时要求:病人应消除顾虑,配合医生完成检查。

中科院J-Neurosci解析癌症抑制因子

  神经突触是神经元与其靶细胞之间进行信息交流的特化结构。突触生长过程的精确调控对于神经环路的形成和可塑性至关重要,突触发育和功能的异常导致多种神经精神疾病包括智力低下、自闭症、精神分裂症和神经变性病等。因此,寻找和鉴定突触发育和功能调控基因一直是神经生物学家的重要研究内容之一。   果蝇脑肿瘤基

转录因子可在脑内将胶质细胞转分化为神经元

  6月24日,中国科学院上海生命科学研究院神经科学研究所的刘月光与缪庆龙等在《神经科学杂志》上发表题为Ascl1converts dorsal midbrain astrocytes into functional neurons in vivo 的论文。这一项研究成果建立了一种在体转分化高效获得

一例神经梅毒树胶肿误诊为颅内肿瘤病例分析

神经梅毒(neurosyphilis,NS)是由梅毒螺旋体入侵中枢神经系统所致一种晚期梅毒,常在梅毒感染3~20年后发病。神经梅毒树胶肿(cerebral syphilitic gummata,CSG)是NS的一种罕见类型,发病率仅2.17%,发病人群以中老年男性为主,多以颅内占位初诊。其起

原发性颅内尤文肉瘤/原始神经外胚层肿瘤病例分析

1.病例资料 患者,女,24岁,6d前无明显诱因出现头痛不适,表现为持续性胀痛不适,伴恶心、呕吐,呕吐呈非喷射性,呕吐物为胃内容物。患者自以为感冒不适,口服感冒药物治疗,症状未见明显好转。遂到当地医院头颅CT提示右侧颞部占位性病变。遂来我院,门诊以右侧颞部占位收入。 自发病以来,患者精神状态、体力情

颅内神经鞘瘤伴海绵状血管瘤病例分析

患者男,57岁,因“右侧阵发性耳鸣”来院就诊;颅脑CT平扫示右侧桥小脑角区见不规则软组织密度影,CT值约37Hu,大小约2.8 cm×1.2 cm,密度不均匀,其内见斑结状稍高密度影(CT值约50Hu),邻近脑组织稍受压,右侧内听道较左侧略增宽(图1)。 图1 CT平扫(a、b:脑窗示右侧桥小脑角区

研究人员发现脑内负责压力应对行为的神经元

  我们生活在一个充满压力的自然和社会。面对压力,每一个个体都将做出选择:主动应对或被动回避。“负责这种抉择能力的脑的生物基础是什么”是一个著名科学问题,简称为“战斗或逃跑”的选择。  研究者常根据动物所采用的行为方式判断其面对压力时选择的应对策略。采用基因操作小鼠结合行为学、药物遗传学和在体显微成

PNAS:可卡因摄入过量如何导致脑细胞死亡?

  近日,来自美国约翰斯霍普金斯大学医学院的研究人员利用小鼠进行研究发现高剂量可卡因会通过触发过度自噬导致脑细胞死亡,同时他们还发现了一种小分子化合物能够改善这一情况。相关研究结果发表在国际学术期刊PNAS上。  在1990年发现脑细胞使用一氧化氮进行细胞交流之后,Solomon Snyder教授及

具有混合性质的神秘脑细胞发现

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508087.shtm

脑细胞“重编程”:-帕金森病人新福音

  《自然·生物技术》杂志9日在线发表的一项研究报告称,科学家用一种特定分子组合处理非神经元脑细胞,从而产生了类似多巴胺的神经元。多巴胺神经元正是帕金森病所丧失的一种细胞类型,科研团队目前已经在人类培养细胞和帕金森病小鼠模型中演示了这种新的“重编程”方法。  分泌多巴胺的特殊神经元的进行性死亡,是帕

给脑细胞施压有助预防痴呆症

  高水平的REST有助于神经细胞的存活。图片来源:shumpc/iStockphoto/Thinkstock   想不受痴呆症的困扰吗?那就给细胞“施压”吧。这是一项新研究得出的结论。研究发现,提升细胞压力会促使脑细胞产生一种能“避开”阿尔茨海默氏症和其他类型痴呆病的蛋白质。该研究给诊断和治疗此

脑细胞“重编程”:帕金森病人新福音

  《自然·生物技术》杂志9日在线发表的一项研究报告称,科学家用一种特定分子组合处理非神经元脑细胞,从而产生了类似多巴胺的神经元。多巴胺神经元正是帕金森病所丧失的一种细胞类型,科研团队目前已经在人类培养细胞和帕金森病小鼠模型中演示了这种新的“重编程”方法。  分泌多巴胺的特殊神经元的进行性死亡,是帕

脑细胞活动可以“全景式”观看了

作为大脑的重要组成部分,单个脑细胞往往没有意识功能,但当大量脑细胞彼此连接,并互相传递电信号时,意识就有可能产生。如果我们研究意识相关问题,是将视角放在单个细胞内部,还是观察一片区域内众多细胞的活动?在科学上,如细胞内部这样的尺度被称为“微观尺度”,其与宏观尺度之间的尺度被称为“介观尺度”,对于脑内

研究揭开脑细胞的中风防御机制

治疗中风就是在和时间赛跑。阻塞血液供给的血块会阻止氧气和糖分向脑细胞流动,这就会导致脑细胞快速死亡。但是在1926年,有人注意到大脑海马体中的一些细胞并未遵循这一规则。对老鼠的试验表明这些幸存的细胞开始产生一种名为错构素的蛋白质,它促使细胞来保存能量。当研究人员阻止细胞产生错构素的时候,它们就像其它