• <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>

  • 用于大腦神經遞質取樣的微型神經探針

    來自特溫特大學(University of Twente)的研究人員設計了一款微針,其中的微通道可用于從大腦局部區域提取少量液體樣本。微針大約和人的頭發絲一樣粗。基于此項發明,神經科學家得以更快(幾秒內)、更準確(微米級精度)地監測動態過程。該項研究成果被發表在著名科學期刊《芯片實驗室》(Lab on a Chip)上。 用于大腦神經遞質取樣的微型神經探針 大腦是一個高度復雜的系統,很多科學家在研究。神經科學家們一直在努力解答此類問題,“為什么一個人得了偏頭痛而另一個卻沒有?” 來自BIOS芯片實驗室小組的Mathieu Odijk博士解答道,“要想回答這類問題,能夠詳細研究大腦的運作方式非常重要。大腦工作中起到關鍵作用的是攜帶信息的化學物質——神經遞質。然而,大多數現有用于監測腦內神經遞質的方法不夠快或達不到局部精度要求。” 微小水滴 由Odijk博士和他的同事設計的微針,與人類頭發絲一樣粗,其包含的微通道可以提......閱讀全文

    用于大腦神經遞質取樣的微型神經探針

      來自特溫特大學(University of Twente)的研究人員設計了一款微針,其中的微通道可用于從大腦局部區域提取少量液體樣本。微針大約和人的頭發絲一樣粗。基于此項發明,神經科學家得以更快(幾秒內)、更準確(微米級精度)地監測動態過程。該項研究成果被發表在著名科學期刊《芯片實驗室》(Lab

    神經發育:解鎖大腦

      成長于紐約市郊外的Takao Hensch從他老爸口中學會了德語,從老媽口中學會了日語,從生活中學會了英語。“我感到非常奇怪,”他說,“為什么在孩提時期學語言如此之易,而成人之后學起來又是如此之難?”   現在,作為麻省波士頓兒童醫院的神經科學家,Hensch在這一問題的研究前沿,他們正努

    大腦發育的神經網絡建模

      本周《自然》發表的兩篇研究Assembly of functionally integrated human forebrain spheroids和Cell diversity and network dynamics in photosensitive human brain organoi

    大腦推理神經過程首次闡明

      大腦如何推斷兩件事之間的關系?科學家通過實驗任務對人類大腦活動進行記錄,創建了一個獨特的數據庫,然后利用人工智能(AI)將數據轉化為清晰的高維幾何形狀,首次闡明了人類大腦中推理的神經過程。研究結果14日在《自然》雜志網站在線發表。  美國哥倫比亞大學祖克曼研究所、西達賽奈醫療中心團隊此次對17名

    神經技術:探索大腦引發的變革

    精神分裂癥患者大腦彌散張量成像(DTI)   迄今為止人類共經歷了多次巨大的社會變革,而每一次變革都是由新發明的工具推動的,距離我們最近的一次是由信息技術帶來的。不過,美國神經科技工業組織(NIO)的創立者扎克·林奇告訴大家,即將到來的新變革的主角是“神經技術”。   早在20世紀90年代,一項

    大腦發育并非以神經為中心

      美國紐約大學的生物學家發現了大腦發育的一個意想不到的來源,這一發現為神經系統的構建提供了新的見解。  這篇9月1日發表在Science雜志上的研究文章發現,神經膠質細胞長期以來被認為是被動支持細胞的非神經細胞的集合,實際上對大腦神經細胞的發育至關重要。  文章的第一作者Vilaiwan Fern

    大腦推理神經過程首次闡明

    神經過程首次闡明?科技日報北京8月14日電?(記者張夢然)大腦如何推斷兩件事之間的關系?科學家通過實驗任務對人類大腦活動進行記錄,創建了一個獨特的數據庫,然后利用人工智能(AI)將數據轉化為清晰的高維幾何形狀,首次闡明了人類大腦中推理的神經過程。研究結果14日在《自然》雜志網站在線發表。在現實中,當

    RNA探針實時監測神經網絡活動

      過去十年,神經生物學家的注意力一直集中在神經網絡功能研究,而非單個神經細胞。但是大腦的關鍵功能(信息處理、儲存和傳輸)都需要在單細胞水平執行。  很長一段時間,神經網絡研究工作者面臨一些方法上的困難,旨在研究單個神經元電活動和代謝活動的傳統方法無法提供神經網絡結構或功能信息。常用的方法,如ELI

    Cell:神經元識別標簽或幫助闡明機體大腦的神經回路

      人類的大腦是由神經元的復雜回路組成的,而神經元是一類可以通過電化學信號來傳遞信息的細胞,類似于電腦的網絡一樣,神經元回路必須以特殊的方式互相連接才能夠正常發揮作用,但在人類大腦中數以億萬計的神經元如何進行連接呢?而且神經元如何同正確的細胞進行連接?長期以來科學家們不斷搜尋可以標記細胞形成連接的標

    大腦神經細胞也有老熟人

    ?? 當人們看到認識的人圖片時,比如著名的網球運動員Roger Federer或女演員Halle Berry,特定的細胞就會在大腦中“發光”。近日,研究人員在《當代生物學》雜志上報告稱,即使一個人看到熟悉的面孔或物體,但沒有注意到它,這些細胞也會活躍。在這種情況下,唯一的區別在于,相比較觀察者有意識

    Nature-Methods:繪制大腦神經活動圖譜

      由于斑馬魚幼魚是透明的,而且它們的大腦尺寸較小,方便在顯微鏡下進行觀察,因此這種模式動物是體內觀察中樞神經系統活動的理想模型。  7月27日Nature Methods雜志公布了一項最新研究成果,來自霍德華修飾醫學院Janelia Farm研究院的一組研究人員利用光片照明(light-sheet

    大腦神經細胞也有“老熟人”

      當人們看到認識的人的圖片時,比如著名的網球運動員Roger Federer或女演員Halle Berry,特定的細胞就會在大腦中“發光”。近日,研究人員在《當代生物學》雜志上報告稱,即使一個人看到熟悉的面孔或物體,但沒有注意到它,這些細胞也會活躍。在這種情況下,唯一的區別在于,相比較觀察者有意識

    Science:大腦發育并非以神經為中心

      美國紐約大學的生物學家發現了大腦發育的一個意想不到的來源,這一發現為神經系統的構建提供了新的見解。   這篇9月1日發表在Science雜志上的研究文章發現,神經膠質細胞長期以來被認為是被動支持細胞的非神經細胞的集合,實際上對大腦神經細胞的發育至關重要。   文章的第一作者Vilaiwan

    PNAS:神經假體恢復受損大腦功能

      神經接口系統(Neural interface systems),對大腦修復策略變的越來越可行。來自美國凱斯西儲大學和堪薩斯大學醫學中心的科學家們,在大腦受傷的大鼠模型中,利用一個神經假體恢復了它的行為舉止——在這個例子中,指其通過一個狹小通道伸出前肢抓握食物的能力。   該研究團隊希望最

    剛柔可調的“神經觸手”探針研發成功

      柔性電極植入難題破解。記者19日從中國科學院半導體研究所獲悉,來自該所等單位的科研人員,在柔性侵入式腦機接口器件植入研究方面取得重要進展,成功研發出一種剛柔可調的“神經觸手”探針,將植入損傷降低了74%。相關研究成果在線發表于《先進科學》雜志。  在腦機接口和神經科學快速發展的當下,柔性神經電極

    激活休眠的神經干細胞可啟動衰老大腦神經修復

      德國癌癥研究中心的研究人員在Cell發表了題為“Quiescence Modulates Stem Cell Maintenance and Regenerative Capacity in the Aging Brain”的研究論文,發現隨著年齡增加,小鼠大腦中的神經干細胞數量顯著下降,sFR

    戒煙藥還能控制大腦神經元-黑科技有望治療神經疾病

      化學遺傳學(chemogenetics)是近20年來興起的一個新興科學研究領域。與光遺傳學(optogenetics)使用光來控制動物體內細胞活性的策略相仿,化學遺傳學的目標是通過特殊設計的化合物來精確控制動物體內細胞的活性,而應用最廣的領域是控制大腦中神經元的活性。  然而,已有的化學遺傳學系

    研究發現大腦中的“數學神經元”

    德國圖賓根大學和波恩大學最近進行的一項研究表明,大腦中的神經元會在特定的數學運算中被激活。研究結果顯示,一些被檢測到的神經元只在做加法時活躍,而另一些則在做減法時活躍。相關研究成果2月14日發表于《當代生物學》。 ? ? 眾所周知,3個蘋果加2個蘋果等于5個蘋果。然

    大腦“后勤”細胞參與指揮神經元發育

      美國最新一期《科學》雜志刊載的報告顯示,一向被視為大腦“后勤部隊”的神經膠質細胞也參與指揮神經元發育,精確控制著神經元的生長位置和分化方向等。  神經元是生物感知外界信號、做出行動乃至產生思想的基礎,神經膠質細胞則是神經元之間的填充物,在大腦中占據大部分空間。長久以來,人們認為神經膠質細胞是大腦

    移植神經元能重建受損大腦回路

      英國《自然》雜志26日在線發表的一篇神經科學論文公布了一項重要腦科學研究成果:移植胚胎神經元能重建受損的成年小鼠大腦中的回路,并恢復其功能。這一發現對神經移植領域有極大的激勵作用,該領域正在尋求通過引入“替代”細胞來修復腦損傷和疾病。   傳統觀點和權威曾指出,大腦不能進行自我修復。隨著腦科學研

    大腦神經細胞中發現長壽RNA

      一項最新研究中,來自德國、奧地利和美國的科學家發現,大腦神經細胞中某些核糖核酸(RNA)分子能在沒有更新的情況下維持生命,且非常長壽。這一發現有助科學家破解大腦復雜的衰老過程,更好地了解相關退行性疾病。研究論文發表在最新一期《科學》雜志上。  德國埃爾朗根-紐倫堡大學研究人員指出,衰老神經元是阿

    “賽博胚胎”繪制大腦發育中神經活動

    美國哈佛大學領導的研究團隊設計并測試了一種稱為“賽博胚胎”的柔性電極神經信號記錄平臺。這是一種專為發育中的大腦“量身打造”的生物電子平臺,可通過胚胎發育實現全腦探針植入。其有望揭示胚胎是如何隨發育逐步建立起神經環路的,以及神經環路與復雜行為之間的關聯。該成果在神經科學領域具有里程碑意義,相關研究作為

    人造神經成功“復制”大腦多感官整合功能

    20日從南開大學獲悉,該校電子信息與光學工程學院徐文濤教授團隊受獼猴多感官整合與空間感知機制啟發,開發了一種人造運動感知神經,在硬件層面上成功實現了大腦的多感官整合功能,獲得了卓越的運動感知性能。該成果近日發表于國際學術期刊《自然·通訊》上。  據介紹,大腦多感官整合是一個將不同模態感官信息進行結合

    新技術可自由開關大腦神經回路

    美國麻省理工學院教授、諾貝爾獎得主利根川進在1月24日的《科學》(Science)雜志網絡版上報告說,他們開發出一種可自由開關實驗鼠腦神經回路的技術。?利根川進是日本唯一一名諾貝爾生理學或醫學獎得主,現為美國麻省理工學院腦科學中心負責人。他領導的研究小組通過轉基因技術將控制破傷風毒素合成的基因植入實

    研究發現大腦中的“數學神經元”

    德國圖賓根大學和波恩大學最近進行的一項研究表明,大腦中的神經元會在特定的數學運算中被激活。研究結果顯示,一些被檢測到的神經元只在做加法時活躍,而另一些則在做減法時活躍。相關研究成果2月14日發表于《當代生物學》。 ? ? 眾所周知,3個蘋果加2個蘋果等于5個蘋果。然

    研究發現大腦中的“數學神經元”

      德國圖賓根大學和波恩大學最近進行的一項研究表明,大腦中的神經元會在特定的數學運算中被激活。研究結果顯示,一些被檢測到的神經元只在做加法時活躍,而另一些則在做減法時活躍。相關研究成果2月14日發表于《當代生物學》。  眾所周知,3個蘋果加2個蘋果等于5個蘋果。然而,在這樣的計算過程中,大腦發生了什

    大腦神經細胞中發現長壽RNA

    科技日報北京4月10日電?(記者劉霞)一項最新研究中,來自德國、奧地利和美國的科學家發現,大腦神經細胞中某些核糖核酸(RNA)分子能在沒有更新的情況下維持生命,且非常長壽。這一發現有助科學家破解大腦復雜的衰老過程,更好地了解相關退行性疾病。研究論文發表在最新一期《科學》雜志上。德國埃爾朗根-紐倫堡大

    -PNAS:-大腦神經聯結揭開男女思維差異

    男性的大腦女性的大腦   12月4日,據外媒報道,美國科學家近日對近1000個男女腦部進行掃描并繪制了大腦神經連接圖,確證了一個流傳已久的說法:男女的大腦回路存在著明顯的差異。   研究小組繪制了8至22歲的428名男性和521名女性大腦神經連接圖。掃描后的大腦神經回路圖顯示,女性的左腦和右腦高

    研究發現大腦中的“數學神經元”

    德國圖賓根大學和波恩大學最近進行的一項研究表明,大腦中的神經元會在特定的數學運算中被激活。研究結果顯示,一些被檢測到的神經元只在做加法時活躍,而另一些則在做減法時活躍。相關研究成果2月14日發表于《當代生物學》。眾所周知,3個蘋果加2個蘋果等于5個蘋果。然而,在這樣的計算過程中,大腦發生了什么?波恩

    神經紊亂是大腦進化錯誤的結果嗎?

      最近,來自澳大利亞幾個機構的研究團隊提出,一些神經系統障礙可能起源于進化的錯誤。在發表在Nature Neuroscience期刊的研究中,該團隊描述了他們的想法和未來可能的研究方向。  隨著科學家對我們的大腦研究的越來越深入,他們正在提出了新的想法來解釋他們的觀察結果。一個很大的研究領域是神經

  • <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>
  • 调性视频