记忆“住”在组团的神经突触结构里

记忆无疑存在大脑里,按道理,它们应该“住”在突触上。 一百多年来,神经科学家一直相信一个很直观的画面:每次你学会一首歌、记住一张脸,大脑里就会有那么几个突触被加固了。就像在沙滩上踩出脚印,踩得越深,痕迹就越清晰。按照这个逻辑,如果你把这些“脚印”抹掉一大半,记忆也应该跟着消失才对。 可是,日本冲绳科学技术研究所和筑波大学的科学家们,最近用一个神奇的实验,把这个认知给颠覆了。他们让小鼠进入了“人工冬眠”。这不是科幻片里的冷冻休眠,而是通过刺激大脑里一群叫Q神经元的细胞,让小鼠的体温和代谢率大幅下降,进入一种类似冬眠的状态。在这个过程中,小鼠海马体,也就是大脑里专门负责记忆编码的区域,超过一半的突触消失了,神经元的放电率也掉了七成。 按照老理论,这简直是一场灾难。记忆应该像沙子做的城堡遇上海水一样,哗啦一下就塌了。 但等小鼠醒过来,做完行为测试之后,科学家们几乎震惊:小鼠的记忆不但没有衰退,有些方面甚至还变好了。 这很......阅读全文

Science:睡眠如何强化突触并有益记忆?

  据在小鼠中的一项研究报告,睡眠可巩固记忆,而它是通过促进脑中新的突触的生长来做得这一点的。  科学家们长期以来就知道,睡眠可帮助增进学习及记忆,尽管这一过程是如何发挥作用的则一直晦暗不明,尤其是当睡眠被显示会减少脑中的突触数或神经连接时。(寻找睡眠与记忆之间有某种联系的研究人员会期待看到睡眠时突

记忆“住”在组团的神经突触结构里

  记忆无疑存在大脑里,按道理,它们应该“住”在突触上。  一百多年来,神经科学家一直相信一个很直观的画面:每次你学会一首歌、记住一张脸,大脑里就会有那么几个突触被加固了。就像在沙滩上踩出脚印,踩得越深,痕迹就越清晰。按照这个逻辑,如果你把这些“脚印”抹掉一大半,记忆也应该跟着消失才对。  可是,日

突触受体运动:发现记忆重现的新方法

  神经元细胞利用总数超过1000万亿的突触实现快速交流,这些微小的结构只有一根头发宽度的十分之一,但信息传递过程却极为复杂。  突触可塑性是指突触适应神经元活动并做出反应的能力,科学界认为这一过程是记忆和学习的重要功能组成。  突触水平的神经递质受体是神经信息传导的关键。几年前,本文课题组曾发现神

钙水平与年龄相关记忆丧失相关-答案就在突触上

  7月16日发表在Aging Cell上的一项研究中,来自英国莱斯特大学的研究团队为研究记忆和学习等认知功能如何以及为什么会随着年龄增长而受损提供了新的线索——一个关键因素是大脑中特定细胞的钙水平。  众所周知,随着年龄的增长,我们的记忆力开始衰退,学习新东西也变得越发困难。已知正常衰老与认知功能

蒲慕明小组揭示恐惧记忆相关突触特异性变化机制

  今天,中科院上海生科院神经所蒲慕明研究组在《自然·神经科学》上在线发表了题为《与恐惧记忆相关的杏仁核-皮层突触特异性变化》的研究论文,首次揭示了在听觉恐惧记忆中起重要作用的侧杏仁核-听觉皮层投射通路,并发现该通路在听觉恐惧学习后会发生特异性的突触连接重构。研究人员进一步通过双色双光子成像技术发现

睡眠对记忆建立和突触可塑性的重要意义

  人类以及果蝇、海兔等生物都需要睡眠来巩固记忆。关于睡眠是否改变特定神经元之间的突触从而巩固记忆和影响行为,是生物学领域重要且具挑战性的问题之一。  秀丽隐杆线虫只有302个神经元,其大多数神经元的特征和功能已被确定,整个突触连接组已被阐明。此外,线虫的睡眠特征很保守,所以线虫是通过检查巩固记忆的

区分关联记忆之谜!Science:揭示突触特异性的可塑性

  记忆是通过突触效能(synaptic efficacy)的长期变化形成的,这一过程称为突触可塑性(synaptic plasticity),并且记忆被存储在大脑中的称为印迹细胞(engram cell)的特定神经元集合(即神经元群体)中,它们能够在相应的事件发生期间被激活。当两个存记忆存在关联时

科学家发现“线粒体炫”调控神经元突触水平的长时程记忆

  为什么有的记忆能铭刻一生而有的只能存在几分钟?短期的记忆如何转变为长期的记忆?近日,中国科学技术大学生命科学学院毕国强课题组与北京大学分子医学研究所程和平课题组合作,发现神经元树突“线粒体炫信号”在神经突触传递短时程记忆向长时程记忆的转化中可能发挥着关键作用,相关成果于6月26日在《自然-通讯》

纤维状光电人工突触用于可穿戴视觉记忆系统研究进展

  伴随传统纺织业与电子、制造、传感和物联网等技术融合,无处不在的织物被给予了更高的期望以及更多的功能,也逐渐演变为人工智能技术的新载体。电子织物作为可穿戴电子的重要分支在能量收集/储存、感知、显示/交互和信息存储/处理等领域引起了广泛关注。作为电子织物的基本单位,一维的功能纤维具有轻巧、超柔和多功

陈宜张著作《突触》:研究“突触”的一块基石

   读陈宜张院士沉甸甸的学术著作《突触》,我们深切感受到的是一位老科学家在科学征程上执着追求的赤诚。陈宜张已87岁,成就卓著,仍没有懈怠,辛勤耕耘,在独立出版54万字的《神经科学的历史发展与思考》五年之后,又以一人之力推出大作《突触》。其为神经科学传道授业的热忱,不能不让我们这些学界晚辈为之汗颜。

关于突触前膜的突触传递的作用介绍

  突触传递是神经元之间或神经元与效应器之间的信息传递。突触是神经元之间或神经元与其他细胞相接触的部位,是一种进行传递信息的特殊连接装置。突触由突触前膜、突触间隙与突触后膜三部分组成。轴突末梢形成许多球形的突触小体,突触前膜是突触小体的膜,突触后膜是突触后神经元与突触前膜相对应部分的膜。两膜之间存在

瘦素可促进突触形成或突触发生

  瘦素这种激素以调节食欲而闻名,如今证据表面,它似乎会影响神经元的发育——这一发现可能有助于解释诸如自闭症等与功能失调的突触形成有关的疾病。  瘦素是一种由成人体内脂肪细胞释放的激素,研究人员主要关注它是如何控制食欲的。在5月18日发表在《科学信号》(Science Signaling)杂志上的一

什么是免疫突触?

T细胞突触即免疫突触。成熟T细胞在与APC识别结合的过程中,多种跨膜分子聚集在富含神经鞘磷脂和胆固醇的“筏”状结构上并且互相靠拢成簇,形成细胞间互相结合的部位,其中心区为TCR和抗原肽-MHC分子,以及T细胞膜辅助分子和相应配体,周围环形分布着大量的其它细胞粘附分子。

最新研究发现突触脉冲的强度与突触大小直接相关

  神经细胞通过突触彼此交流。近日,发表在《Nature》上的一项研究中,来自苏黎世大学神经信息学研究所和苏黎世联邦理工学院的Kevan Martin实验室的研究团队发现,这些联系似乎比以前认为的要强大得多。突触越大,传递的信号就越强。这些发现将有助于更好地了解大脑功能以及神经系统疾病是如何产生的。

突触的含义以及横过突触空隙传递神经讯号的步骤

突触(synapse)是神经纤维间的连繫。所有的神经纤维都是以轴突末稍(dendrite)连到其它神经纤维的树突末稍(axonbrush)。而且在轴突末稍和树突末稍间留有一个空隙,称为突触空隙(synspticcleft)。如下图所示。  横过突触空隙传递神经讯号的步骤: (1)神经讯号到达轴突末稍

突触信号传送的定义

中文名称突触信号传送英文名称synaptic signaling定  义神经系统中穿过化学突触进行细胞间的信号传递方式。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞通信与信号转导(二级学科)

什么是T细胞突触-?

T细胞突触是APC(抗原提呈细胞)和T细胞相互作用的过程中,在细胞与细胞接触部位形成了一个特殊的结构,称为T细胞突触(T cell synapse),又称为免疫突触(immunological synapse)。

突触信号传送的概念

中文名称突触信号传送英文名称synaptic signaling定  义神经系统中穿过化学突触进行细胞间的信号传递方式。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞通信与信号转导(二级学科)

突触信号传送的定义

中文名称突触信号传送英文名称synaptic signaling定  义神经系统中穿过化学突触进行细胞间的信号传递方式。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞通信与信号转导(二级学科)

人工突触可自主学习

  来自法国国家科学研究中心及其他研究组织的研究人员创造了一种能够自主学习的人工突触。他们还对该设备进行建模,这对于开发更复杂的脑回路至关重要。该研究4月3日在《自然—通讯》杂志上发表。  生物模拟学的目标之一是从大脑的功能中获得灵感,以便设计越来越多的智能机器。这一原则已经以完成特定任务的算法形式

研究揭示突触可塑性长时程增强的突触后分子机制

  中枢神经系统是脊椎动物调控最复杂、最严谨的器官之一,控制着感觉感知、情绪调节和机体维持等基本神经活动,以及思维、认知和意识等高级神经活动。大脑最重要的特征之一就是能够存储大量的信息,即学习和记忆能力,在阿兹海默病等神经精神疾病的患者中,学习和记忆能力的异常是重要的临床表征之一。神经元之间相互形成

睡眠剥夺改变大脑突触

此前已有研究发现,睡眠不足会对大脑造成严重破坏,导致学习能力下降、记忆混乱等。但其背后的机制仍存在许多不确定性。现在,一项针对小鼠的研究表明,上述睡眠不足导致的结果,部分可能源于脑细胞相互连接方式的改变。在近日发表于《当代生物学》的一项研究中,研究人员发现,仅几个小时的睡眠剥夺就会减少与学习和记忆相

-Nature:星形细胞参与突触消除

  突触消除是脑发育的一个重要方面,在其中突触接触的数量以依赖于活动的方式减少。胶质细胞(在脑中发挥各种作用的非神经细胞)最近被发现在突触重塑中起一定作用,其中能吞噬细胞的小神经胶质负责一定比例的连接优化,而关于这一现象背后机制的其他情况则基本上不清楚。   在这篇文章中,Won-Suk Chun

简述突触核蛋白错误折叠

  研究发现α-突触核蛋白正常、错误折叠及其寡聚化之间存在动态平衡,当这种平衡被打破后原纤维迅速聚集成大分子、不溶性的细纤维;α-突触核蛋白在不同的影响因素下会表现出许多种形态,包括舒展态、溶解前球型态、α-螺旋态(膜结合),β-片层态、二聚体态、寡聚体态、以及不可溶的无定型态和纤维态;α-突触核蛋

睡眠剥夺改变大脑突触

此前已有研究发现,睡眠不足会对大脑造成严重破坏,导致学习能力下降、记忆混乱等。但其背后的机制仍存在许多不确定性。现在,一项针对小鼠的研究表明,上述睡眠不足导致的结果,部分可能源于脑细胞相互连接方式的改变。在近日发表于《当代生物学》的一项研究中,研究人员发现,仅几个小时的睡眠剥夺就会减少与学习和记忆相

可降解超低功耗人工突触研制成功,将记忆保持时间延长至近百分钟

  韩国蔚山科学技术院科学家研发出一种完全可生物降解、性能稳定且能耗极低的人工突触,其由贝壳、豆类和植物纤维等天然环保材料制成,能将记忆保持时间延长至近100分钟。这种装置不仅为可持续神经形态技术的发展开辟了新方向,也有助缓解电子垃圾激增等问题。相关成果发表于最新一期《自然·通讯》杂志。研究示意图。

()黄皮酰胺酰胺有利于海马回CA1区突触的突触传递

中国医学科学院北京协和医学院陈乃宏研究员团队近日在European Journal of  Pharmacology发表文章,主要探讨了(-)黄皮酰胺酰胺对海马回CA1区突触(hippocampal Schaffer  collateral-CA1 synapses)信号传递的作用。 黄皮酰胺是从民

《科学》:长期记忆基础的蛋白转译机理图像被捕获

  为治疗记忆障碍等疾病带来新启示   由于学习和建立新记忆的能力对人类生存及认知至关重要,近日,来自加拿大麦克吉尔大学蒙特利尔神经学研究所和美国加州大学洛杉矶分校的研究人员共同进行了一项研究,首次对作为长期记忆形成基础的蛋白质转译机理图像进行了成功捕获。相关研究发表在近期出版的《科学》杂志上。

超导突触处理信息能力超人脑

  通过高速电子探针连接的人造突触。图片来源:《自然》杂志官网  据英国《自然》杂志网站近日报道,美国科学家研制出一款模拟人脑神经中枢处理过程的超导突触,其信息处理速度比人脑更快,而且更高效。研究人员表示,尽管该人造突触商用还面临不少困难,但它是神经形态计算设备发展史上的里程碑,可用于未来类脑计算机

突触核蛋白抗细胞凋亡作用

  Alves da Costa等发现与模拟转染的TSM1型神经元对照,野生型的α-突触核蛋白能够显著地减弱三种不同的细胞凋亡诱导剂星孢菌素、依托泊苷和神经酰胺C2对胞内半胱天冬酶(caspase)的激活[30],同样这可能与α-突触核蛋白的伴侣样蛋白作用有关;Ostrerova等也发现α-突触核蛋