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  • Cell:新研究揭示胚胎時期神經回路是如何發育的

    神經元細胞的發育成熟最初需要從胚胎開始,直至到達神經系統。然而,我們目前并不清楚其中的詳細過程。霍華德·休斯醫學研究所的科學家Yinan Wan說:“我們目前猜測的很多過程是無法被觀測的”。如今,Wan和她的同事們已經開發出了可以直接觀察動物活動的工具。(圖片來源:Wan et al, Cell. 2019) 根據該團隊的最新成果,利用新的成像技術,他們能夠實時追蹤斑馬魚神經元的發育過程。相關結果發表在最近的《Cel》l雜志上。這是科學家第一次從頭到尾同時跟蹤所有神經元的起源,運動和功能活動。 新觀點 Wan與同事Philipp Keller及其團隊的其余成員花了大約七年的時間來構建,收集和分析神經元發育過程所需的工具。Keller說:“我們需要的技術可以在單細胞水平上追蹤整個胚胎的發育。”找到可以對大面積成像,捕獲微小細節或真正快速拍照的顯微鏡并非難事。但是通常這些功能需要權衡。對于該實驗,Keller的團隊需要一臺......閱讀全文

    Cell:新研究揭示胚胎時期神經回路是如何發育的

      神經元細胞的發育成熟最初需要從胚胎開始,直至到達神經系統。然而,我們目前并不清楚其中的詳細過程。霍華德·休斯醫學研究所的科學家Yinan Wan說:“我們目前猜測的很多過程是無法被觀測的”。如今,Wan和她的同事們已經開發出了可以直接觀察動物活動的工具。(圖片來源:Wan et al, Cell

    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

    研究發現兒童腎癌始于胚胎時期

      子宮內的遺傳變化為兒科腎臟腫瘤的發生奠定了基礎。近日,一項發表于《科學》雜志的研究發現,兒童腎癌通常發生于胚胎發育過程中易患癌癥的組織。  維爾姆斯瘤是最常見的兒童腎癌,主要見于5歲以下兒童,可發生于腎實質的任何部位,增長迅速,且可進行血行轉移播散至全身多個部位。患者往往通過無意中發現腹部腫塊,

    研究表明兒童腎癌始于胚胎時期

      子宮內的遺傳變化為兒科腎臟腫瘤的發生奠定了基礎。近日,一項發表于《科學》雜志的研究發現,兒童腎癌通常發生于胚胎發育過程中易患癌癥的組織。  維爾姆斯瘤是最常見的兒童腎癌,主要見于5歲以下兒童。為了追蹤癌癥的起源,英國欣克斯頓市韋康桑格研究所的Sam Behjati和同事,對腫瘤樣本和非癌性腎臟組

    Cell:神經嵴細胞在胚胎發育早期清除死亡細胞

    無論是人類、魚類還是任何其他類型的脊椎動物,在其一生當中,細胞都會死亡,從而為新細胞騰出空間來進行重要的過程。但是死細胞必須被清除,在胚胎階段之后,細胞碎片是通過稱為巨噬細胞的免疫系統細胞清除的。 然而,處于胚胎階段的有機體還沒有發育出巨噬細胞和免疫系統。它們是隨后在有機體的進一步發育過程中產生的

    神經膠質胚胎發育

      大部分的膠質細胞自發育中胚胎的外胚層組織衍生而來,特別是神經管及神經脊;唯一例外者為自造血干細胞衍生而來的小膠質細胞。在成人的身體中,小膠質細胞為可自我更新的一個族群,與中樞神經系統受損時會滲入的巨噬細胞及單核細胞有明顯不同。 在中樞神經系統,膠質細胞發育自神經管的腦室區(ventricular

    Cell:重構成年果蠅的運動控制回路

      Cell |?  脊椎動物肢體運動神經元(MNs)位于脊髓中,神經元網絡將來自大腦的信號與來自身體的感覺反饋整合在一起進而協調肢體的運動。盡管數百年來,關于中樞神經系統如何組織和發育已經有了較多的研究,但目前對于運動控制的回路以及期間所涉及的連接機制仍未闡明。  黑腹果蠅  (Drosophil

    研究揭示斑馬魚“自我定位”神經回路

    斑馬魚幼魚能夠弄清它們在哪里,去過哪里,以及如何回到原來的位置。幼體斑馬魚在被洋流推離航道后如何追蹤自己的位置并導航呢?科學家發現,這與一種多區域的大腦回路有關。相關研究近日發表于《細胞》。 “我們研究了一種行為,在這種行為中,斑馬魚幼魚必須記住過去的位移,以準確地保持它們的位置,因為水流可能把

    《Science》極早期發育時期驚現神經突觸

      大腦新皮層(cerebral neocortex)掌權人腦功能,如有意識的思維和語言。在新皮層中,數十億神經元被精確排列成有序的6層結構。在嬰兒時期,這些神經元有次序地生成,再遷移至大腦表面。  “亞板神經元(subplate neurons)”是新皮層首批出現的神經元之一,它們在新皮層發育時短

    Cell:鑒定出調節食物攝入的味覺回路

      包括人類在內的所有動物喜歡甜食,特別是在饑餓時。但是如果你在正常情形下從不抗拒甜點的話,那么作為一項科學實驗,試著狼吞虎咽6個甜甜圈。吃完后,即便是一塊最可口的巧克力蛋糕也將并不那么勾起你的食欲,而且你也很可能吃得更少。  大腦加工很多有助調節我們吃什么和吃多少的信號。我們如何知道哪些口味好而哪

    Cell:“吃我”信號確保胚胎正常發育

    美國得克薩斯州大學西南醫學中心的研究人員發現,一種叫做自我吞噬作用的同類相殘過程能刺激奄奄一息的胚胎干細胞發出“吃我”和“來我這”的信號,以使它們死后的尸體能夠被及時清理掉。這些新發現為深入、徹底了解正常的哺乳動物發育鋪平了道路。 自我吞噬(autophagy)是細胞吞噬自己不想要或受損的部分的

    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

    移植神經元能重建受損大腦回路

      英國《自然》雜志10月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

    J-Neurosci:關鍵神經回路調控酗酒反應研究

      科學家已經知道,大腦的杏仁核中心區(CeA)在與飲酒有關的行為中起著重要作用。然而,目前我們仍不清楚介導這些行為的確切腦細胞類型。  現在,UNC醫學院的科學家發現CeA中的特定神經元會導致類似酗酒行為的發生。發表在《Journal of Neuroscience》上的這項研究揭示了一種特定的神

    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

    Cell-Sys:光!控制胚胎干細胞分化

      發表于國際雜志Cell Systems上的一項研究中,來自美國加州大學舊金山分校(UC San Francisco)的研究人員通過研究開發出了一種方法,首次利用光束來精確控制胚胎干細胞的分化,從而使其可以分化成為神經細胞來進行精確的體外研究提供一定幫助。  研究者Matthew Thomson說

    慢性疼痛重新連接了腦中的動力神經回路

      據Neil Schwartz及其同事的一項新的研究披露,慢性疼痛會引起腦的某個區域發生變化從而導致在小鼠中的動力的下降。慢性疼痛會在一種叫做甘丙肽的神經肽的幫助下讓伏隔核中的神經元的連接改變,從而導致動力不足的行為。但是,研究人員還注意到,該影響可通過阻斷甘丙肽的作用而被逆轉。臨床醫生知道,在人

    日研究發現光線可控制腦內神經回路

      日本京都大學和筑波大學的研究小組日前報告說,用光照射靈長類大腦中特定的神經回路,可實現對目標神經回路的高精度操控。   這一成果有望幫助弄清大腦一些高級功能,并促進研發治療帕金森氏癥和抑郁癥的有效方法。   人類和猴子的大腦由上千億個神經細胞組合在一起形成神經回路,進而產生了記憶、判斷力、控制行

    科學家發現環境驅動進食的神經回路

      近期,新加坡科學家發現了驅動進食的神經回路,研究結果發表在《Nature Neuroscience》雜志,標題為“A neural circuit for excessive feeding driven by environmental context in mice”。  研究發現,小鼠下丘

    Nature:鑒定出大腦中調節口渴的神經回路

      小鼠大腦中有三個處理口渴的區域:穹窿下器官(subfornical organ, SFO)、下丘腦終板血管區(organum vasculosum laminae terminalis, OVLT)和正中視前核(median preoptic nucleus, MnPO)。這些區域一起在前腦(靠

    為什么胚胎時期人類就形成生殖細胞-珊瑚、植物卻不是?

      無論人類還是其他多數動物,生殖細胞在生命之初就已經被規劃好了。胚胎時期,生殖細胞就已經開始形成,它們將發育成精子或者卵細胞。其中,女性卵巢在其出生時就已經保存有未成熟的卵細胞(數量固定),成年后在性激素的影響下,每月只有一個卵細胞會發育成熟。而男性有所不同的是青春期后其生殖組織會不斷產生精子。 

    Cell揭示神經發生新模式

      根據發表在2月20日《細胞》(Cell)雜志上的一項新研究,在紋狀體這一與運動控制和認知功能相關的大腦區域中成人不斷地生成了新的神經元,這些神經元可能在中風康復中起重要的作用,并或許能促成針對某些神經退行性疾病的新療法。   半個多世紀前是人類進行地面核試驗最頻繁的時期。那些在荒漠中爆炸的原子

    Cell子刊:胚胎早期發育的關鍵小分子

      體節是脊椎動物在胚胎發育過程中形成的暫時性結構,是脊椎動物發育的基礎。體節生成受到分節時鐘(segmentation clock)的控制,依賴相關基因的循環表達。現在科學家們發現,一種小RNA是胚胎發育時組織正確分節的關鍵。   在體節形成的過程中,相關基因處于不斷開啟和關閉的循環中,該循

    Nature子刊:李鵬團隊揭示調控咳嗽的神經回路

      呼吸作為連接腦和身體的重要生理功能,在正常情況下能夠敏感地感知和響應身體的生理信號,以維持體內的動態平衡。然而,在病理狀態下,呼吸系統對這些信號的調節可能失調,導致多種嚴重的健康問題,如過度咳嗽、睡眠呼吸暫停和嬰兒猝死綜合癥。盡管這些呼吸障礙對健康的影響深遠,但目前有效的治療方法卻相當有限。  

    “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

    科學發現新型胚胎神經發生關鍵MicroRNA分子

      MicroRNA是一種小型非編碼的RNA分子,其可以幫助確定基因是否被表達或沉默,近日,刊登在國際雜志Developmental Cell上的一篇研究論文中,來自耶魯大學醫學院的研究人員通過研究發現,一種名為miR-107的特殊MicroRNA分子在早期大腦發育過程中扮演著重要角色,于是研究者推

    Cell:首次發現“好斗”神經元

      加州理工Caltech的科學家們發現,雄性果蠅比雌性更具攻擊性是因為其大腦具有特殊的好斗細胞,而雌性果蠅缺乏這類神經元。文章于一月十六日發表在Cell雜志上。   “我們發現的這種性別特異性細胞,通過釋放特定的神經肽(或激素)產生影響。這種物質在包括小鼠和大鼠在內的哺乳動物中,也與攻擊性密切相

    Cell:神經發育基因如何影響體重?

      劍橋大學和洛杉磯兒童醫院的研究人員帶領全球科學家進行了一項獨特的合作研究,他們已經確定了一組連接大腦體重中心的生物分子。  1月17日,發表在Cell雜志的一篇文章,在劍橋大學Sadaf Farooqi博士、洛杉磯兒童醫院的Sebastien Bouret博士帶領下,研究團隊發現了指導大腦發育過

    Cell:揭示出與抑郁癥狀相關聯的大腦回路

      在一項新的研究中,來自美國加州大學圣地亞哥分校的研究人員將大腦中的特定回路與抑郁的不同行為癥狀相關聯在一起。他們發現與絕望和無助的感覺相關聯的大腦回路,并且能夠在小鼠研究中緩解和甚至逆轉這些癥狀。相關研究結果發表在2017年7月13日的Cell期刊上,論文標題為“Distinct Ventral

    單個神經祖細胞促進海馬體中的神經發生

      科學家們曾經認為,哺乳動物在進入成年期時,擁有它們所擁有的所有神經元,但是上世紀60年代的研究發現,成年大腦的某些部位會產生新的神經元,而上世紀90年代的開創性研究幫助確定了它們的起源和功能。如今,在一項新的研究中,來自美國賓夕法尼亞大學的研究人員在小鼠身上發現單個神經祖細胞(neural pr

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