大脑快乐化学物可能暗中加重耳鸣,致幻机理首次被揭示

耳鸣是一种表现为耳道内持续出现鸣响、嗡嗡声或嘶嘶声的症状,全球预计有多达14%的人群受其影响,部分病例可达到重度程度。症状严重程度从轻微烦扰到严重影响生活质量不等,持续不断的异响会导致患者出现焦虑,并干扰日常功能。长期以来,研究者怀疑大脑中的血清素(又称5-羟色胺)与耳鸣之间存在关联,但具体的调控机制一直不明确。 血清素与耳鸣的关联之谜 血清素是调控情绪的核心神经递质,也是主流抗抑郁药(如选择性5-羟色胺再摄取抑制剂SSRI类)的作用靶点。部分服用SSRI类抗抑郁药的患者报告,在用药后耳鸣响度明显提升,这一现象进一步加深了科学家对血清素-耳鸣关系的疑惑。但由于缺乏机制层面的解释,临床医生往往难以有效应对患者的这一主诉。 光遗传学揭示的关键回路 俄勒冈健康与科学大学(OHSU)的研究团队以小鼠为实验对象,采用光遗传学技术(一种通过植入的光纤和特定波长光精准激活目标脑细胞的技术),首次明确了血清素调控耳鸣的具体神经回路。 研究发现,......阅读全文

大脑快乐化学物可能暗中加重耳鸣,致幻机理首次被揭示

耳鸣是一种表现为耳道内持续出现鸣响、嗡嗡声或嘶嘶声的症状,全球预计有多达14%的人群受其影响,部分病例可达到重度程度。症状严重程度从轻微烦扰到严重影响生活质量不等,持续不断的异响会导致患者出现焦虑,并干扰日常功能。长期以来,研究者怀疑大脑中的血清素(又称5-羟色胺)与耳鸣之间存在关联,但具体的调控机

光遗传学技术是什么?

光遗传学融合了光学及遗传学技术,通过遗传学方法将合适的外源光敏感蛋白靶向导入特定活细胞,利用特定波长的光照刺激光敏蛋白,调控神经元的活性,进而控制细胞乃至动物行为的开关。1、光遗传学技术研究方法①寻找合适的光敏蛋白。光敏蛋白(也称为视蛋白)是细胞膜上能够感受某一波长光照刺激而产生特定效应的一类膜蛋白

知识分享:光遗传学技术

   光遗传学(optogenetics)又称光刺激基因工程(optical stimulation plus genetic engineering),是一种通过光学和遗传学技术在活体动物脑内精准控制细胞行为的技术。由于其高度的时空特异性,光遗传技术广泛应用于神经科学领域的研究。    2010

光遗传学技术的原理

光遗传学(optogenetics)又称光刺激基因工程(optical stimulation plus genetic engineering),是一种通过光学和遗传学技术在活体动物脑内精准控制细胞行为的技术。由于其高度的时空特异性,光遗传技术广泛应用于神经科学研究领域。2010年,光遗传学技术荣

SSRI/SNRI的不良反应汇总

  SSRI/SNRI已成为目前治疗抑郁症的一线药物,同时还扩大到了焦虑症、强迫症、适应性障碍等的治疗。虽然认为SSRI/SNRI等新一代抗抑郁剂较传统三环类抗抑郁剂(TCA)服用方便,SSRI/SNRI的不良反应更小,但事实上SSRI/SNRI的不良反应研究迄今并不充分。本文就SSRI/SNR

光遗传学——照进细胞的一束光

  图片来源:Anna Reade  转基因斑马鱼胚胎上的闪亮蓝光让科学家选择性地激活光敏感转录因子。  从现在开始10年后,这种技术将会成为发育生物学和细胞生物学界人人使用的工具。  Kevin Gardner打开一个小冰箱模样的培养器,看着里面闪烁的蓝光,这种场景经常让他想起上世纪70年代的美国

揭示大脑血清素系统至少由两组血清素能神经元亚群组成

  化学信使分子血清素(serotonin,也称作5-羟色胺)与从情绪到运动调节的一切相关。但是迄今为止,人们还远未明确血清素对哺乳动物大脑的影响。科学家们给出了不同的结果。一些人发现血清素能促进快乐。另一些发现它增加焦虑的同时抑制运动,而其他人持相反的观点。  在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学

多篇文章解读血清素领域重要研究成果!

  血清素,又名5-羟色胺,其广泛存在于哺乳动物组织中,特别在大脑皮层质及神经突触内含量很高。血清素一种能够抵抗悲伤的物质,这种产生于脑干神经元里的神经递质对于调节我们的情绪不可或缺。近年来,科学家们在对血清素的研究上取得了多项研究成果,本文中,小编就对相关研究进行整理,分享给大家!  【1】Nat

Science:走向临床的光遗传学

  光遗传学诞生后的头十年,大大推动了人们对正常和病理性神经回路的理解。今后的十年,光遗传学将迎来与转化医学的联姻,为疾病治疗带来新的机遇。本期Science杂志上,Bryson等人就展示了这样一个范例,他们将光遗传学工具与再生医学知识结合起来,在周围神经损伤的小鼠模型中恢复了肌肉的功能。   光

光遗传学技术知识(一)

光遗传学(optogenetics)又称光刺激基因工程(optical stimulation plus genetic engineering),是一种通过光学和遗传学技术在活体动物脑内精准控制细胞行为的技术。由于其高度的时空特异性,光遗传技术广泛应用于神经科学领域的研究。2010年,光遗

光遗传学技术知识(二)

3. 光遗传学所需的辅助技术及基本步骤 光遗传学技术包括的范围是广泛的。主要包括以下几种。图5. 光遗传学技术及其辅助技术 在光遗传操作中,细胞会表达特定的编码光敏蛋白的基因,然后使用光来改变细胞的行为。光遗传学控制细胞功能的基本步骤如下:图6. 光遗传学控制细胞功能的基本步骤  其中,通过病毒感染

光遗传学技术知识(三)

表3.ViGene提供的光敏通道蛋白类型 激活型光敏通道蛋白的应用2015年,Dheeraj Pelluru等发表在European Journal of Neuroscience上题为Optogenetic stimulation of astrocytes in the posterior

耳鸣病例分析

【一般资料】男性,26岁,工人【主诉】耳鸣45天。【现病史】患者1月前劳累后突然出现双耳耳鸣,声如蝉鸣,多方求医不效。现患者双耳耳鸣,声如蝉鸣,夜晚入睡后耳鸣减轻,晨起后耳鸣加重,听力无明显减退,自发病来时有乏力,头晕,头痛等症状,纳眠较差,二便调。【既往史】既往体健,无肝炎传染病史。【查体】T:3

耳鸣病因总结

在没有外部来源的情况下,耳鸣对靠近头部的声音出现感知。它可以由单耳或双耳感知的在头部内或头部周围的声音,或者远距离的噪声。声音通常是嗡嗡声,响声或嘶嘶声。发病机制耳鸣可以在听觉通路的任何地方触发,它被认为是在听觉皮层内的神经元中发生感知冲动。由于耳蜗或耳蜗神经水平的听力损失,大多数患者具有“感觉神经

耳鸣的检查

  (一)耳鼻咽喉科及全身检查  应先观察耳内有无鼓膜内陷,鼓膜穿孔的位置及大小、鼓室的状态和咽鼓管的通气度。鼻咽检查应列为常规检查项目,眼底动脉检查可了解有无硬化。全身检查包括心、肺、血压及神经系统检查等。  (二)听力检查  是诊断耳鸣的主要步骤。听力检介包括音叉检查、纯音电测听、超听阈检查、言

耳鸣的诊断

  应详细询问耳鸣病史,包括起病情况、耳鸣性质、程度、有无耳病及使用耳毒性药物,颅脑外伤、噪声损伤、眩晕或烟酒过度等病史。了解心血管系统及神经系统的病史。

光遗传学新型光控元件蛋白cpLOV2开发

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员王俊峰课题组与三家国外团队(教授黄韵、教授韩纲和教授周育斌课题组)合作,基于燕麦蓝光受体蛋白LOV2,进行了优化循环排列(Circular permutation)设计,获得了能够提供不同锁定界面的光控开关元件蛋白cpLOV2,进一步拓展了L

研究揭示听觉皮层编码听觉认知的新机制

  7月8日,《神经元》期刊在线发表了题为《小鼠听皮层神经元群体结构动态变化实现感觉到范畴的转化》的研究论文,该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心/神经科学研究所、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室徐宁龙研究组完成,博士研究生辛宇为该论文第一作者。  该研究通过在头部固定小鼠

《自然》:耳鸣的根本原因

美国约翰-霍普金斯大学的神经生物学家最新研究发现,导致耳鸣的原因很可能是耳朵里的神经细胞在“闲聊”。这项新发现公布在11月1日的《自然》杂志上。该研究成果将为耳鸣治疗提供理论依据。虽然该研究是用小鼠进行研究,但因为人类和小鼠的耳朵结构很相似,因此研究结果对人类也同样具有意义。 已经知道,哺乳动物听

美国院士Nature光遗传学重要成果

  大多数人可能认为,我们用舌头感知五种基本味道——甜、酸、咸、苦和鲜味,然后将信息发送至我们的大脑“告诉”我们所尝的是什么味道。现在,科学家们颠覆了这一观点,证实在小鼠中通过操控大脑中的一些细胞群可以改变尝味的方式。他们的研究结果在线发表在《自然》(Nature)杂志上。  研究的领导者、美国国家

《自然》2016热点技术—精准光遗传学

  《Nature Methods》盘点2015年度技术,选出了最受关注的技术成果:单粒子低温电子显微镜(cryo-EM)技术。 除此之外,也整理出了2016年最值得关注的几项技术,分别为:细胞内蛋白标记(Protein labeling in cells)、细胞核结构(Unraveling nuc

PNAS推翻长期的光遗传学观念

   最近,意大利的研究人员采用一种新的光遗传学方法,推翻了长期持有的模式――光如何被转换为眼睛中的电子信号。相关研究结果发表在最近的《PNAS》杂志。  我们感知视觉世界的能力,依赖于光感受器中的细胞把光转换成电信号。视杆细胞光感受器的外节堆满了数以千计的脂质膜盘――内含有吸收光子的分子,它能够触

光遗传学之父Nature发表重要成果

  斯坦福大学的研究人员在大鼠特定大脑区域发现了一小群神经细胞,它们的信号活动可以解释动物间冒险偏好的极大差异。这种活动不仅可以预测,并有效地决定了动物是决定冒险还是坚持安全的选择。这项研究描述在3月23日的《自然》(Nature)杂志上。  斯坦福大学生物工程学、精神病学及行为科学教授、

PNAS推翻长期的光遗传学观念

  最近,意大利的研究人员采用一种新的光遗传学方法,推翻了长期持有的模式——光如何被转换为眼睛中的电子信号。相关研究结果发表在最近的《PNAS》杂志。  我们感知视觉世界的能力,依赖于光感受器中的细胞把光转换成电信号。视杆细胞光感受器的外节堆满了数以千计的脂质膜盘——内含有吸收光子的分子,它能够触发

Cell:光遗传学重大成果

  瑞典卡罗林斯卡学院(Karolinska Institutet)的研究人员首次在小鼠大脑中鉴定到了注意力神经元,操纵这种细胞的活性可以增强小鼠的注意力。这项研究发表在一月十四日的Cell杂志上,有助于进一步理解大脑额叶(frontal lobes)的工作机制。   额叶在大脑认知功能中起到了重

怎样诊断耳鸣疾病?

  医生会对所有的耳鸣患者,进行完整的头颈部检查,包括脑神经检查、鼓膜评估。  怀疑听觉系统耳鸣的患者  如果患者耳鸣持续6个月或以上,还应该进行正式的听力评估,包括听力计检查、鼓室导抗测试、听力反射试验、言语识别能力检测、耳声发射检查。这些测试可以提示中耳、耳蜗和脑干的异常,明确听觉系统内发生异常

耳鸣的影响因素

  1、噪声:通常接触噪声者发生耳鸣者增多,随着接触噪声的年限增加,耳鸣的发生率也增加,噪声的接触可致原有的耳鸣加重,但也可使耳鸣减轻或缓解,或促发出另一种耳鸣声而与原有的耳鸣声混合。  2、心理学因素:因家庭、婚姻、职业、意外事件等方面的精神压力可触发耳鸣发生。而耳鸣又可使患者出现压抑、忧郁烦躁、

耳鸣的鉴别诊断

  1、耳鸣的性质  低音调耳鸣多为传音性,高音调耳鸣多为感音性,高低音同时存在或彼此交替出现者多属混合性,先有低音性耳鸣,后有高音性或混合性耳鸣,提示病变系从传音器官开始,之后又延及感音器官。  2、耳鸣的侧别  单侧性耳鸣多为传音系统病变,双侧性耳鸣多为感音系统疾病,但听神经瘤多为单侧性耳鸣,高

耳鸣的症状起因

  (一)主觉性(非振动性)耳鸣  1、耳鼻咽喉科疾病:耳部疾病引起耳鸣最为常见。  (1)鼓部如中耳感染、耳硬化、内耳窗的增生性阻塞。  (2)岩部耳蜗及Ⅶ颅神经病变,前者常见于美尼尔病,后者常见于听神经瘤。  (3)中枢神经:除老年性大脑硬化外,中枢神经性的器质性病变,很少引起耳鸣。  2、心血

耳鸣的主要病因

  耳鼻咽喉科疾病、心血管疾病、代谢性疾病、神经科疾病、咽鼓管开放、血管源性病变、肌源性病变、颞颌关节病变或咬合不全。