人类眼睛起源揭秘将改变整个演化认知
核心数据:隆德大学与苏塞克斯大学的研究提出,脊椎动物的早期祖先在近6亿年前可能经历一个"独眼"(cyclops)阶段——一种头顶中央单眼、身体似蠕虫、固着滤食的小型海洋生物。更惊人的是,这只古老中央眼的部分结构,可能以松果体(调节睡眠的器官)的形式,留存于现代大脑之中,成为跨越数亿年的演化"活化石"。 成对眼在动物界十分普遍,因为能帮助运动中的动物判断方向、距离与周围物体的位置。但这只生物固着生活后不再依赖双眼视觉,世代之间眼睛逐渐退化,仅保留头部中央一团感光细胞,发育成简单的中眼(median eye),用于分辨昼夜与上下方向——这对在海底定位与节律判断已足够。 实验设计:团队对跨动物类群的光感受器细胞进行了广泛比较,考察其身体位置、功能及与神经组织的连接。结论显示,脊椎动物祖先先因固着静止失去成对的眼,保留简单中央眼;后代重新活跃游动后,再利用该结构的一部分,发育出能成像的新双眼。这一特殊序列,解释了为何脊椎动物眼睛与昆虫......阅读全文
人类眼睛起源揭秘将改变整个演化认知
核心数据:隆德大学与苏塞克斯大学的研究提出,脊椎动物的早期祖先在近6亿年前可能经历一个"独眼"(cyclops)阶段——一种头顶中央单眼、身体似蠕虫、固着滤食的小型海洋生物。更惊人的是,这只古老中央眼的部分结构,可能以松果体(调节睡眠的器官)的形式,留存于现代大脑之中,成为跨越数亿年的演化"活化石
为何独眼巨人传说引发关注?
荷马史诗《奥德赛》中,奥德修斯与他的船员在十年归乡之旅中抵达西西里岛,遭遇了可怕的独眼巨人——一个嗜食水手、需要智取才能逃脱的单眼巨兽。独眼巨人的传说已延续数千年,如今更被改编为真人电影。但这一神话怪物在生物学中是否有真实的根基?跨越文学、古生物学和进化生物学的最新研究给出了出人意料的答案。古生物学
缩氨酸可保护眼睛后部视网膜感光层中的神经元细胞
美国国家眼科研究所(NEI)的研究人员已经确定了某些被称为缩氨酸的短蛋白质片段是如何保护眼睛后部视网膜感光层中的神经元细胞的。这种肽有一天可能被用于治疗视网膜退行性疾病,如老年性黄斑变性(AMD)。 培养中PEDF处理的无长突神经细胞和光感受器细胞。PEDF可促进无轴突的广泛生长,保护光感
香蕉、椰子、水稻、玉米的祖先是如何演化的?
香蕉、芦笋、椰子这样的重要园艺作物亦或是水稻、小麦、玉米等大宗粮食作物,它们都属于单子叶植物。单子叶植物是被子植物重要的分支之一,约占被子植物物种多样性的五分之一。近日,中国科学院武汉植物园研究团队与法国合作者公布了单子叶植物最早期分支菖蒲目中的重要水生药用植物石菖蒲的基因组,研究揭示了单子叶植物祖
人体演化研究取得重大进展
人体常被誉为一台"完美设计"的杰作,但从演化视角看,它更像亿万年修补拼凑的妥协之作。人体演化研究取得重大进展,让我们重新理解背痛、难产、牙列拥挤与鼻窦感染等常见病痛的根源。 脊椎便是最典型的例子。它从四足树栖祖先那里演化而来,原本是连接枝干、保护脊髓的柔性横梁。人类直立行走后,脊椎被赋予垂直承重、
人类与猴子看颜色的方式一样吗?
研究表明,某些负责色觉的神经细胞回路是人类独有的。色觉领域的研究发现了新的证据,表明与猴子相比,人类有能力检测更广泛的蓝色色调。据研究人员称,"在人类视网膜中发现的独特连接可能表明最近的进化适应性,即从眼睛向大脑发送增强的色觉信号"。他们的研究结果最近发表在《美国国家科学院院刊》上。 位于西雅
请别乱动我眼中的蛋白
因为一项新的研究,现在人们对眼睛是如何解读我们周围的世界以发现正在移动的物体的已变得更清楚一点了。研究哺乳动物眼睛的科学家对有关用于探查运动的控制神经回路的分子线索知道的并不太多。但他们知道被称作SACs的星形细胞——它们位于眼睛的感光层(或视网膜)内——是与此有关的;SACs会通过对光的亮与暗
神经演化难题终于有解了
神经系统究竟如何演化而来?这一困扰生物学家的难题,如今因为一个古老海洋生物的全新发现而出现了转机。栉水母(comb jellies)是出现在约5.5亿年前海洋中的胶状动物,最新研究暗示,某些最古老动物身上或许早已存在类似大脑的简易系统,为神经系起源提供了新的线索。 栉水母体内有一种名为“反口器”(
研究揭示斑马鱼“自我定位”神经回路
斑马鱼幼鱼能够弄清它们在哪里,去过哪里,以及如何回到原来的位置。幼体斑马鱼在被洋流推离航道后如何追踪自己的位置并导航呢?科学家发现,这与一种多区域的大脑回路有关。相关研究近日发表于《细胞》。 “我们研究了一种行为,在这种行为中,斑马鱼幼鱼必须记住过去的位移,以准确地保持它们的位置,因为水流可能把
视网膜母细胞瘤的分类
视网膜母细胞瘤分为两类:可遗传型和不可遗传型(尽管所有的癌症都被认为是在基因层面发生了突变,但这并不能说明所有的癌症都是可遗传的)。大约有55%的患儿是不可遗传型。许多家庭并没有相关病史,因此这些家庭中的患儿被标记为“随机性的”,但是这也不能够说明就一定是不可遗传型的。有三分之二的病例只有一只眼睛患
科学家阐明玉米与其古老的祖先类蜀黍不同的演化机制
确定一个物种如何与另一个物种区别开来,就像物种起源一样一直是个令人着迷的话题,可以追溯到达尔文时代。近日,发表在Nature Communications 上的一项研究,阐明了玉米与其古老的祖先类蜀黍(teosinte)不同的演化机制。该研究由美国卡内基大学的Matthew Evans博士领导。
石菖蒲及单子叶植物祖先基因组演化研究获进展
2022年7月14日,Nature Plants在线发表了来自中国科学院武汉植物园王青锋、陈进明团队与法国合作者的重要成果,公布了单子叶植物最早期分支菖蒲目中的重要水生药用植物石菖蒲(Acorus tatarinowii)的基因组,相关研究初步揭示了单子叶植物祖先早期基因组演化过程和规律,为理解包括
移植神经元能重建受损大脑回路
英国《自然》杂志26日在线发表的一篇神经科学论文公布了一项重要脑科学研究成果:移植胚胎神经元能重建受损的成年小鼠大脑中的回路,并恢复其功能。这一发现对神经移植领域有极大的激励作用,该领域正在寻求通过引入“替代”细胞来修复脑损伤和疾病。 传统观点和权威曾指出,大脑不能进行自我修复。随着脑科学研
移植神经元能重建受损大脑回路
英国《自然》杂志10月26日在线发表的一篇神经科学论文公布了一项重要脑科学研究成果:移植胚胎神经元能重建受损的成年小鼠大脑中的回路,并恢复其功能。这一发现对神经移植领域有极大的激励作用,该领域正在寻求通过引入“替代”细胞来修复脑损伤和疾病。 传统观点和权威曾指出,大脑不能进行自我修复。随着脑科
J-Neurosci:关键神经回路调控酗酒反应研究
科学家已经知道,大脑的杏仁核中心区(CeA)在与饮酒有关的行为中起着重要作用。然而,目前我们仍不清楚介导这些行为的确切脑细胞类型。 现在,UNC医学院的科学家发现CeA中的特定神经元会导致类似酗酒行为的发生。发表在《Journal of Neuroscience》上的这项研究揭示了一种特定的神
新技术可自由开关大脑神经回路
美国麻省理工学院教授、诺贝尔奖得主利根川进在1月24日的《科学》(Science)杂志网络版上报告说,他们开发出一种可自由开关实验鼠脑神经回路的技术。 利根川进是日本唯一一名诺贝尔生理学或医学奖得主,现为美国麻省理工学院脑科学中心负责人。他领导的研究小组通过转基因技术将控制破伤风毒素合成的基因植入实
关于视网膜神经炎的简介
1、视网膜神经炎:视网膜神经炎,一种眼部疾病,最主要的症状是视力减退,常常发病急骤,数天内视力下降甚至达到 失明的程度。 2、视网膜神经炎-简介:因本病病因复杂,故应在眼科医生指导下使用药物治疗。 也可在中医辨证指导下服用中成药或方剂治疗。 如治疗及时得当,一般愈后较好,但炎症消退后一般都留有
一例儿童三侧性视网膜母细胞瘤病例分析
患儿,女,2岁5个月,彝族,发现左眼瞳孔区发白2年余。2012年1月患儿家长发现其左眼瞳孔区有白色反光,至昆明市儿童医院眼科就诊,经检查诊断为双眼视网膜母细胞瘤( retinoblastoma,RB),建议手术摘除左眼,家属拒绝治疗。2014年3月再次至昆明市儿童医院眼科就诊。患儿,足月顺产
Cell:神经元识别标签或帮助阐明机体大脑的神经回路
人类的大脑是由神经元的复杂回路组成的,而神经元是一类可以通过电化学信号来传递信息的细胞,类似于电脑的网络一样,神经元回路必须以特殊的方式互相连接才能够正常发挥作用,但在人类大脑中数以亿万计的神经元如何进行连接呢?而且神经元如何同正确的细胞进行连接?长期以来科学家们不断搜寻可以标记细胞形成连接的标
慢性疼痛重新连接了脑中的动力神经回路
据Neil Schwartz及其同事的一项新的研究披露,慢性疼痛会引起脑的某个区域发生变化从而导致在小鼠中的动力的下降。慢性疼痛会在一种叫做甘丙肽的神经肽的帮助下让伏隔核中的神经元的连接改变,从而导致动力不足的行为。但是,研究人员还注意到,该影响可通过阻断甘丙肽的作用而被逆转。临床医生知道,在人
日研究发现光线可控制脑内神经回路
日本京都大学和筑波大学的研究小组日前报告说,用光照射灵长类大脑中特定的神经回路,可实现对目标神经回路的高精度操控。 这一成果有望帮助弄清大脑一些高级功能,并促进研发治疗帕金森氏症和抑郁症的有效方法。 人类和猴子的大脑由上千亿个神经细胞组合在一起形成神经回路,进而产生了记忆、判断力、控制行
科学家发现环境驱动进食的神经回路
近期,新加坡科学家发现了驱动进食的神经回路,研究结果发表在《Nature Neuroscience》杂志,标题为“A neural circuit for excessive feeding driven by environmental context in mice”。 研究发现,小鼠下丘
Nature:鉴定出大脑中调节口渴的神经回路
小鼠大脑中有三个处理口渴的区域:穹窿下器官(subfornical organ, SFO)、下丘脑终板血管区(organum vasculosum laminae terminalis, OVLT)和正中视前核(median preoptic nucleus, MnPO)。这些区域一起在前脑(靠
关于视网膜神经炎的基本介绍
视网膜神经炎的发生一般与全身感染性疾病、中枢神经系统炎症、代谢障碍及中毒等有关。此外,眼球内的某些炎症也可影响到视神经而导致视神经炎症。西医眼科认为本病不是独立的疾病,而是某些眼病的一种症状表现,故对原发病的处理是十分重要的。一般原发病及时治愈后,玻璃体混浊多能逐渐缓慢吸收。
SD大鼠神经视网膜组织分离和鉴定
实验概要本研究对SD大鼠神经视网膜进行分离,并用组织学和透射电镜方法鉴定所分离的组织。主要试剂1%戊巴比妥钠,液氮,HE染色剂,4%多聚甲醛,二甲苯,苏木素-伊红,2.5%戊二醛,0.1mol/L磷酸缓冲液,1%饿酸,丙酮,环氧树脂618,醋酸铀,枸椽酸铅主要设备解剖显微镜,冻存管,光镜,LKB超薄
治疗视网膜神经炎的基本介绍
(一)视网膜神经炎的病因治疗:应尽力找出病因,除去病灶。对原因不明者,应去除一切可疑病灶。 (二)视网膜神经炎的皮质激素治疗:急性病人,由于视神经纤维发炎肿胀,若时间过长或炎性反应过于剧烈,都可使视神经纤维发生变性和坏死。因此,早期控制炎性反应,避免视神经纤维受累极为重要。可口服强的松、强的松
神经嵴细胞在眼睛发育中起关键作用
英国科学家最近发表在《自然·通讯》杂志上的一篇论文称,神经嵴细胞在脊椎动物眼睛的发育中极为关键。该发现有助于人们对眼睛的发育过程以及相关疾病获得更深入的认识。 脊椎动物的眼睛包含有许多不同的组成部分,具有复杂的解剖结构。眼睛的后部是视网膜,它由色素上皮层和视网膜感觉层组成,感觉层的神经元和感
Nature子刊:李鹏团队揭示调控咳嗽的神经回路
呼吸作为连接脑和身体的重要生理功能,在正常情况下能够敏感地感知和响应身体的生理信号,以维持体内的动态平衡。然而,在病理状态下,呼吸系统对这些信号的调节可能失调,导致多种严重的健康问题,如过度咳嗽、睡眠呼吸暂停和婴儿猝死综合症。尽管这些呼吸障碍对健康的影响深远,但目前有效的治疗方法却相当有限。
眼睛夺冠
一、“眼睛”高尚 马季和徒弟合说的相声《五官争宠》(大意),我最爱看。讲的是耳、鼻、嘴、眼睛均说自己重要—贡献大。上月电视台说,“经研究表明,眼睛对人来说最重要”!算是有了结论。 1958—1963年我在南京大学化学系读书,专业分为无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、和放射
哺乳动物视网膜中新神经细胞“现身”
美国犹他大学约翰·莫兰眼科中心科学家在最新一期美国《国家科学院院刊》上撰文指出,他们在哺乳动物的视网膜中发现了一种新的神经细胞,有助科学家们更好地理解中枢神经系统。 该研究负责人、犹他大学田宁(音译)博士解释说,在中枢神经系统中,存在着一个复杂的神经细胞回路以相互通信、传递感觉及运动信息,而所