饒毅Cell發文薦書:神經生物學的“吹笛人”
在10月8日的Cell雜志上,饒毅教授與李毓龍研究員發文:“Pied Piper of Neuroscience”,推薦了一本重要的神經生物學新著作:駱利群教授編撰的《Principles of Neurobiology》。 駱利群教授現任斯坦福大學生物系教授,霍德華休斯醫學院研究員,曾于2012年當選為美國科學院院士。這位從中國科技大學少年班里走出來的科學家30歲成為美國頂尖名校博士導師,領導斯坦福大學生物系規模最大實驗室,獲得了一個又一個重要的神經生物學科研成果。 其最新編撰的《Principles of Neurobiology》(2015年7月13日出版)主要圍繞一系列關鍵實驗介紹了科學進展如何取得的,幫助本科生與研究生歸納總結相關的主要文獻。《Principles of Neurobiology》由駱教授一人編撰,保持了明確連貫的寫作風格,每個主題都從電生理學到分子遺傳學,再到高度整合技術的系統水平,進行了多角......閱讀全文
打造“固態神經元”-新型硅芯片再現生物神經元電行為
英國《自然·通訊》雜志3日發表的一項最新突破,英國科學家報告了一種新型硅芯片,可再現生物神經元的電行為。利用他們的方法,科學家有望開發出仿生芯片來修復神經系統中因病而導致功能異常的生物電路。 科學家們花了多年的時間來制造更加酷似生物神經元的芯片模型。但是,試圖在現代硅片上模擬天然構造時,依然存
Neuron:哪個神經元控制生物鐘節律?
最近,美國德克薩斯大學(UT)西南醫學中心的神經科學家,確定了對決定晝夜節律至關重要的神經元。生物鐘晝夜節律是一個24小時過程,控制著睡眠和清醒周期,以及其他重要的身體功能,如激素的分泌、代謝和血壓。延伸閱讀:美國院士Science:生物鐘周期的關鍵因素。 晝夜節律是由位于大腦下丘腦的視交叉上
新型硅芯片可再現生物神經元的電行為
英國《自然·通訊》雜志3日發表的一項最新突破,英國科學家報告了一種新型硅芯片,可再現生物神經元的電行為。利用他們的方法,科學家有望開發出仿生芯片來修復神經系統中因病而導致功能異常的生物電路。 科學家們花了多年的時間來制造更加酷似生物神經元的芯片模型。但是,試圖在現代硅片上模擬天然構造時,依然存
神經元損傷修復搭“橋”的微型生物機器人
由患者自身細胞構建的“分子醫生”能夠篩查癌癥、修復受損組織、清除血管斑塊,是研究人員對未來醫學的構想。而美國塔夫茨大學發育生物學家Michael Levin致力將這種構想變為現實。 4年前,Levin和同事利用非洲爪蛙制造了一個“活體機器人”。他們將非洲爪蛙的胚胎心臟和皮膚細胞縫合在一起,形成
生物物理所發現感覺神經元樹突發育機制
感覺神經末梢(sensory nerve ending)是感覺神經元周圍突的末梢,與其他組織如表皮、肉等組成感受器,以接受內、外環境的各種刺激,并將刺激轉化為神經沖動傳向中樞,產生感覺。 感覺樹突末梢如何和周圍組織相互作用形成感受器目前尚不清楚。線蟲PVD感覺神經元具有規則的四級樹突,具有和高
GDNF的生物學效應影響神經元的發育和分化
不同腦區在不同發育期的GDNFmRNA表達的量有所不同,如紋狀體在生后零天(P0)表達量達高峰;小腦在出生時和成年期有一個短暫的高表達。隨年齡的增長,中樞神經系統的GDNFmRNA水平出現明顯下降趨勢,到成年期,大部分區域僅有很低表達。因此,GDNF可能對發育期的多種神經元的存活和分化起重要作用。
GDNF的生物學效應支持運動神經元的存活
GDNF還是最強的膽堿能運動神經營養因子,幾十至幾百倍于BDNF和CNTF對運動神經元的作用,支持運動神經元的存活。如用海人酸或毛果蕓香堿損傷腦內神經元,能導致癲癇發作并能誘發海馬、紋狀體和皮質等區的GDNFmRNA表達,提示GDNF在神經元的損傷過程中同樣起保護作用。GDNF和GFRα1缺陷的大鼠
GDNF的生物學效應促進DA能神經元的存活
體內、外實驗均證明GDNF對DA神經元有高度的親和力,是DA神經元的一個高度特異性神經營養因子。它不僅對體外培養的胚胎中腦DA能神經元有明顯的營養和促存活與分化作用,使神經元胞體增大、軸突延長;而且在體內,對黑質、紋狀體DA能系統亦有保護和修復作用。用MPTP處理小鼠,或用6一羥基多巴(6-OHDA
人工神經元可連通捕蠅草生物細胞讓葉片閉合
中新網北京2月23日電 (記者 孫自法)施普林格·自然旗下學術期刊《自然-通訊》最新發表一篇生物技術論文稱,一種人工神經元可以與捕蠅草的生物細胞成功連通,還能讓捕蠅草關閉葉子。這項研究結果或對將來腦機接口和軟體機器人的開發具有重要意義。該論文介紹,神經形態仿生電子裝置能模仿人腦的運作方式。腦機接口、
神經元細胞根據神經元的機能分類介紹
1.感覺(傳入)神經元: 接受來自體內外的刺激,將神經沖動傳到中樞神經。神經元的末梢,有的呈游離狀,有的分化出專門接受特定刺激的細胞或組織。分布于全身。在反射弧中,一般與中間神經元連接。在最簡單的反射弧中,如維持骨骼肌緊張性的肌牽張反射,也可直接在中樞內與傳出神經元相突觸。一般來說,傳入神經元
原代神經元培養
Protocol for the Primary Culture of Cortical and Hippocampal neurons?Solutions and media required:Poly D-lysine/laminin solution?-?pdfDM/KY?-?pdfOptim
認識睡眠神經元
《自然—通訊》3月6日發表的一篇論文報告了睡眠對活斑馬魚體內個體神經元的影響。研究發現,睡眠會增加染色體的運動(染色體動力學),從而改變染色體結構并減少DNA損傷。結果顯示,染色體動力學可能是定義個體睡眠神經元的潛在標志物。 長期剝奪睡眠可以致命,睡眠障礙也與各種大腦功能缺陷有關。雖然研究人員
包含16個人腦類器官,新型體外生物神經元在線平臺發布
公司創始人與電腦上的多電極陣列。圖片來源:FinalSpark公司官網據MSN網站31日消息稱,瑞士生物計算初創公司FinalSpark推出一個在線平臺,用戶可遠程訪問16個人腦類器官。該公司官網稱,這一神經元平臺(Neuroplatform)是世界上第一個允許在線訪問的體外生物神經元平臺。該公司表
科學家在血液中發現可檢測神經元損傷的生物標記物
最近來自德國的科學家在血液和腦脊液中發現神經元細胞釋放的神經細絲輕鏈蛋白能夠反映神經元細胞的損傷程度。相關結果發表在國際學術期刊Neuron上。這項研究表明這些神經細絲輕鏈蛋白或將為了解神經退行性疾病進展以及治療效果提供重要信息。 神經細絲輕鏈蛋白是影響神經元細胞形狀和穩定性的細胞骨架的一部分
美用生物熒光蛋白觀察神經元內蛋白質運動過程
網易探索8月26日報道 據物理學家組織網8月22日報道,最近,美國南加州大學一個研究小組利用從水母體內分離出的生物熒光蛋白,照亮了神經元內部并拍攝了一段視頻,揭示了蛋白質在神經細胞區室內運動的情景,可“看到”蛋白質定向地通過神經元以及大腦重建的過程。相關論文最近發表在《細胞?報告》雜志上。
美用生物熒光蛋白觀察神經元內蛋白質運動過程
據物理學家組織網8月22日報道,最近,美國南加州大學一個研究小組利用從水母體內分離出的生物熒光蛋白,照亮了神經元內部并拍攝了一段視頻,揭示了蛋白質在神經細胞區室內運動的情景,可“看到”蛋白質定向地通過神經元以及大腦重建的過程。相關論文最近發表在《細胞·報告》雜志上。 神經元內部區室分兩種:軸突部
重磅!科學家鑒別出能控制大腦“生物鐘”的特殊神經元
近日,一項刊登于國際雜志Current Biology上的研究報告中,來自弗吉尼亞大學的研究人員通過研究發現,大腦中能夠產生快樂信號神經遞質多巴胺的神經元或許能夠直接控制大腦的晝夜節律中心(生物鐘),而該區域能夠幫助調節機體的飲食周期、代謝及醒睡周期,從而影響機體適應時差和輪班的能力。 研究者
包含16個人腦類器官,新型體外生物神經元在線平臺發布
公司創始人與電腦上的多電極陣列。圖片來源:FinalSpark公司官網科技日報北京6月2日電?(記者張夢然)據MSN網站31日消息稱,瑞士生物計算初創公司FinalSpark推出一個在線平臺,用戶可遠程訪問16個人腦類器官。該公司官網稱,這一神經元平臺(Neuroplatform)是世界上第一個允許
科學家在血液中發現可檢測神經元損傷的生物標記物
最近來自德國的科學家在血液和腦脊液中發現神經元細胞釋放的神經細絲輕鏈蛋白能夠反映神經元細胞的損傷程度。相關結果發表在國際學術期刊Neuron上。這項研究表明這些神經細絲輕鏈蛋白或將為了解神經退行性疾病進展以及治療效果提供重要信息。 神經細絲輕鏈蛋白是影響神經元細胞形狀和穩定性的細胞骨架的一部分
神經元芯片(Neuron-Chip)
為了經濟地、標準化地實現LonWorks技術的應用,Echelon公司設計了神經元芯片。神經元這一名稱是為了表明正確的網絡控制機制和人腦是極為相似的。人腦中是沒有控制中心的。幾百萬個神經元連接在一起,每個神經元都能通過位數眾多的路徑向其他的神經元發送信息。每個神經元通常專注于某一種特殊功能,但是任何
概述神經元的功能
神經元的功能:神經元的基本功能是通過接受、整合、傳導和輸出信息實現信息交換 神經元是腦的主要成分,神經元群通過各個神經元的信息交換,實現腦的分析功能,進而實現樣本的交換產出。產出的樣本通過聯結路徑點亮丘覺產生意識。 信息的接受和傳導 在眼的視網膜上有感光細胞能接受光的刺激,在鼻粘膜上有嗅覺
神經元活動如何產生行為?答案在極個別的神經元中
我們大腦中的神經元活動如何引發行為上改變?從細胞層面到行為學層面存在巨大的鴻溝。這長久以來都是神經科學的難題。近日,來自馬克斯普朗克神經生物學研究所的科學家們開發了一種方法,可以讓他們識別出那些參與特定運動指令的神經細胞。科學家首次通過人為地激活少數神經元來誘發魚的行為。了解神經環路的核心成分是
大鼠神經元細胞分離培養實驗_解離神經元培養物的制備
實驗材料母鼠試劑、試劑盒BSS儀器、耗材無菌器械顯微鏡實驗步驟1. 殺死懷孕 18 天母鼠(常用過量 CO2?使其窒息),用無菌器械取出胚胎,放在無菌的培養皿中。2. 取下胚胎的頭,放在盛有 4 ml 不含 Ca2+ 和 Mg2+ 的平衡鹽溶液(BSS)的培養皿中。3. 從頭顱骨上取下腦,放在 35
英國學者發明世界首個可再現生物神經元電行為的硅芯片
英國巴斯大學的研究團隊近日研發出一種可再現生物神經元電行為的硅芯片。利用這種方法,科學家有望開發出仿生芯片來修復神經系統中因病導致功能異常的生物電路,該研究成果發表于12月初的《自然·通訊》雜志。 科學家們一直在研究制造更加類似生物神經元的芯片模型。但是在現代硅片上模擬天然構造依然存在著一定缺
研究證實神經元可重編程為另一種神經元
美國哈佛大學干細胞生物學家通過活小鼠實驗證明,腦中的神經元也能改變“身份”,通過直接譜系重編程,一種已經分化了的神經元能被轉化成另一種神經元。研究人員指出,這一發現表明腦細胞并非像人們過去認為的那樣是不可改變的,這有可能改變神經生物學的發展方向,并對治療神經退行性疾病產生重大影響。相關論文在線發
追蹤神經元的新技術顯示,有些神經元能覆蓋整個大腦!
原文以A giant neuron found wrapped around entire mouse brain為標題 發布在2017年2月24日的《自然》新聞上 原文作者:Sara Reardon 3D重建圖像顯示,意識相關腦區存在一個“荊棘冠冕”型神經元。 腦部神經元分叉和其它神經
關于神經元細胞的簡介
神經元即神經元細胞,是神經系統最基本的結構和功能單位。分為細胞體和突起兩部分。細胞體由細胞核、細胞膜、細胞質組成,具有聯絡和整合輸入信息并傳出信息的作用。突起有樹突和軸突兩種。樹突短而分枝多,直接由細胞體擴張突出,形成樹枝狀,其作用是接受其他神經元軸突傳來的沖動并傳給細胞體。軸突長而分枝少,為粗
簡述多極神經元的分類
多極神經元(multipolarneuron):有一個軸突和多個樹突,是人體中數量最多的一種神經元,如脊髓前角運動神經元和大腦皮質的錐體細胞等。多極神經元又可依軸突的長短和分支情況分為兩型: ①高爾基Ⅰ型神經元,其胞體大,軸突長,在行徑途中發出側支,如脊髓前角運動神經元; ②高爾基Ⅱ型神經元
根據-“講話習慣”分類神經元
9月21日冷泉港實驗室(CSHL)在《Cell》雜志發表文章,報道有關神經元細胞的分子遺傳基礎。 本文運用復雜的計算手段,分析了小鼠大腦基因轉錄的神經元激活信息,指出細胞-細胞的溝通方式是不同類型神經元細胞具有嚴格區別的核心特征。 神經元是構成大腦回路、支持大腦活動和行為的基本組成部分。CS
神經元控制運動的奧秘
卡內基梅隆大學工程學院和匹茲堡大學的新研究表明,運動皮層神經元可以最佳地調整如何以最優的方式編碼運動。這些發現增強了我們對大腦如何控制運動的理解,并有可能提高腦機接口或神經假肢的性能和可靠性,可以幫助癱瘓患者和截肢者。 生物醫學工程系和神經認知基礎中心的助理教授Steven Chase說:“我