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  • Cell子刊:中樞神經再生新希望

    近日,加拿大蒙特利爾罕見疾病研究所(IRCM)的Dr. Frédéric Charron領導研究人員發現了神經細胞胚胎發育的內部控制,該文章發表在Cell旗下的Neuron雜志上。這項突破性研究有望幫助人們開發新工具,在受損的中樞神經系統中修復和再生神經細胞。 Dr. Charron實驗室的研究人員對組成中樞神經系統(大腦和脊髓)的神經細胞進行了研究,希望更好的了解胚胎發育中神經元到達正確目的地的機制。 “軸突是神經元上長出的長突起,為了正確形成神經回路,軸突發育時會跟隨外部信號以到達目的地,”加拿大蒙特利爾罕見疾病研究所IRCM的分子生物學主管 Dr. Frédéric Charron說。“我們發現在這一過程中,神經細胞也有內部區控制機制,這一機制隨著神經元的發育會改變細胞對外界信號的應答。” 在這項研究中,IRCM的科學家們關注的是Sonic Hedgehog蛋白(Shh),這種蛋白帶給......閱讀全文

    Cell子刊:中樞神經再生新希望

      近日,加拿大蒙特利爾罕見疾病研究所(IRCM)的Dr. Frédéric Charron領導研究人員發現了神經細胞胚胎發育的內部控制,該文章發表在Cell旗下的Neuron雜志上。這項突破性研究有望幫助人們開發新工具,在受損的中樞神經系統中修復和再生神經細胞。   Dr. Charro

    研究人員揭示神經元如何構建我們神經系統的微妙回路

      我們的神經由小電纜組成,負責將信息傳遞到我們身體的每個部位,例如,允許我們移動。這些電纜實際上是稱為神經元的細胞,具有稱為“軸突”的長末梢。  蒙特利爾臨床研究所(IRCM)的研究員,蒙特利爾大學的分子生物學教授FrédéricCharron及其團隊最近揭示了一個系統,該系統告訴我們的神經元如何

    血液細胞變神經細胞有了新方法-突破神經系統無法取樣研究

      據最新一期《細胞》雜志報道,加拿大干細胞科學家發現了一種如何將簡單的血液樣本變成各種成人感覺神經元的方法。  這一科學突破由麥克馬斯特大學干細胞和癌癥研究所所長米克·巴蒂亞領銜完成。巴蒂亞是加拿大人類干細胞生物學研究主席,麥克馬斯特大學生物化學和生物醫學系教授。  巴蒂亞小組研究發現,可直接將成

    大腦儲存記憶準確位置獲證-有助揭示神經退行疾病病理

      韓國國立首爾大學的一個研究團隊日前宣布,他們成功通過熒光蛋白質標記儲存記憶的神經元突觸,在細胞水平上確認了大腦儲存記憶的具體位置為突觸(synapse)。實驗人員可以用肉眼看到熒光標記。有關成果發表在近日的《科學》雜志上。  這是自加拿大心理學家唐納德-赫普在1949年提出“記憶儲存于突觸”假說

    加拿大研究人員復活滅絕痘病毒

       天花可謂是歷史上最致命的疾病之一。為了消滅這種疾病,人類花費了幾十年的時間,投入了數十億美元。然而,一個小型科學團隊僅用半年時間和10萬美元就可能讓這個“幽靈病毒”重返人間,而且并不需要多么特殊的新知識。  這是一組加拿大研究人員在一個不同尋常且尚未發表的實驗中得出的結論。加拿大阿爾伯塔大學病

    Cell子刊:加拿大科學家能讓血液細胞轉變為神經細胞

      5月21日發表在《Cell Reports》期刊上的一篇文章寫道,加拿大麥克馬斯特大學干細胞和癌癥研究所的一個研究小組能夠直接把成年人的血液細胞轉化為中樞神經系統(大腦和脊髓)神經元以及負責感受疼痛、溫度和瘙癢的外周神經系統神經元;研究者稱使用這項技術從一份簡單的血液樣本中就能夠生產出100萬個

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    德國研究人員撤離加拿大油砂項目

      德國科學家近日撤出了與加拿大合作的一項國際研究項目,該項目旨在尋求在開發加拿大艾伯塔省的油砂時,能使環境污染減至最小的方法。撤離事件的起因是德國最大科學組織亥姆霍茲聯合會研究中心迫于壓力,重新考慮其與工業活動的關系,因為有許多人認為這些科研實際上是在破壞環境。   這些隸屬于亥姆霍茲艾伯塔倡議

    加拿大研究人員開發虛擬面試技術

      你有沒有設想過,在不久的將來,要應聘一個職位也許不用再冒著惡劣天氣趕赴面試地點?加拿大研究人員正在開發測試一種虛擬面試技術,試圖了解人們在面臨求職或入學時,與電腦化身進行的互動方式是否類同于真正的人類互動。  項目負責人、麥克馬斯特大學的米萊娜·海德稱,這一最新項目一旦取得成功,雇主今后或將通過

    Science:吸引致命毒素的細胞外基質蛋白

      倫敦大學學院UCL的科學家們發現了破傷風神經毒素進入神經細胞的機制,阻斷這一過程能夠治療破傷風。這項發表在本周Science雜志上的研究還指出,可以將這一通路開發成新型的藥物遞送系統,更好的治療神經性疾病,比如運動神經元疾病和周圍神經病變。  破傷風是破傷風桿菌侵入人體傷口、生長繁殖、產生毒素而

    JCI:帕金森病可能起源于腸道

      帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是一種常見的神經退行性疾病。黑質紋狀體多巴胺能神經元死亡,多巴胺(DA)分泌減少和路易小體的形成是帕金森病的重要病理特征。最近,科學家的研究頻頻將這種腦部疾病與腸道聯系起來。腸道微生物,或者連接胃和腦的迷走神經似乎都與帕金森病密切相關。  

    《Cell》封面故事:重要神經元分泌途徑

    來自加州大學舊金山分校,霍華德休斯醫學院的研究人員通過遺傳篩選發現了樹突和軸突是如何形成截然不同構造的,這個問題是神經生物學的基本問題,但是之前科學家們了解的并不多。這一研究成果公布在《Cell》封面上。 原文檢索:Cell, Vol 130, 717-729, 24 August 2007Gro

    加拿大研究人員確認世界最大霸王龍

      經過多年的挖掘和骨骼重建,加拿大研究人員日前確認,1991年在加拿大薩斯喀徹溫省發現的霸王龍骨骼化石,源自迄今發現的世界最大霸王龍。這也是加拿大境內發現的最大一具恐龍骨骼。  加拿大艾伯塔大學古生物學家團隊在新一期美國《解剖學紀錄》雜志上發表了相關報告。這只霸王龍被取名為“斯科蒂”,估計它身長1

    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

    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

    Nature子刊發現神經細胞再生途經

      卡爾加里大學Hotchkiss腦研究所(HBI)的一項新研究,揭示了促進受損神經細胞生長的一個新機制,其可以作為損傷后恢復神經細胞連接的一條途經。Doug Zochodne博士和他的研究小組發現,一個關鍵的分子直接調控了受損神經系統中神經細胞的生長這一研究發表在《自然通訊》(Nature

    -Nature-Commun:機體自身蛋白缺乏與癡呆癥相關

      2014年8月19日英國華威大學刊載在Nature Communications期刊上的文章首次證實一種自體分泌蛋白MK2/3與癡呆癥早期信號存在關聯性。此次研究揭示調控認知的分子機制。  神經細胞可以通過改變他們與其他細胞通信的方式,來調整記憶,從而使機體使用當時情形的記憶。神經細胞靠突觸來傳

    或幫助開發治療帕金森疾病的新型療法

      近日,發表于國際雜志PLoS Genetics上的一篇研究報告中,來自蒙特利爾臨床研究學院的研究人員通過對患早期帕金森疾病的小鼠模型進行研究揭示了調節大腦中多巴胺水平的機制。   利用基因表達譜技術來測定成千上萬個基因的活性,研究人員就可以調查中腦中的多巴胺能神經元,多巴胺能神經元可以利用多巴胺

    加拿大研究人員開發出癌癥檢測新裝置

      近日,加拿大不列顛哥倫比亞大學的研究人員開發出一種新方法,可以將腫瘤擴散癌細胞分離出來,從而為提高腫瘤診斷與治療提供一種新途徑。   循環腫瘤細胞(CTC)是存在于外周血中的各類腫瘤細胞的統稱,因自發或診療操作從實體腫瘤病灶脫落,大部分CTC在進入外周血后發生凋亡或被吞噬,少數能夠逃逸并發展成為

    氣候研究人員敦促更新加拿大北極研究項目

      250多名國際氣候科學家在給加拿大總理Justin Trudeau總統的公開信中提出,該國政府應該重新為即將結束的北極氣候和大氣研究項目提供資金。加拿大埃爾斯米爾島 圖片來源:NASA/Michael Studinger  信中寫道:“加拿大的氣候和大氣研究將面臨一場危機,而這一危機將遠遠超出加

    從斑馬魚身上竟然獲得治療帕金森的方法

       與哺乳動物相比,成年斑馬魚會使大腦中的神經元再生,但這種能力的程度和變異性尚不清楚。來自Edinburgh大學腦神經科學研究中心的Thomas Becker及其研究團隊探尋了各種多巴胺能神經元群體的喪失是否足以觸發神經元的功能性再生。 他們的研究結果為未來治療具有運動異常、震顫等癥狀的神經系統

    Cell子刊:干細胞篩選助力不治之癥

      肌萎縮側索硬化癥ALS是一種致命的不治之癥,ALS患者脊髓中的神經細胞逐步死亡,會最終剝奪患者的行動能力甚至呼吸能力。近期來自哈佛大學干細胞研究所的研究人員利用一種基于干細胞的藥物篩選技術,發現了一種化合物能夠保護ALS患者的神經細胞。這一研究成果公布在Cell Stem Cell雜志上。

    tunel染色所有的神經細胞都著色了怎么區分神經元

    tunel染色所有的神經細胞都著色了怎么區分神經元(1)興奮在神經元之間的傳遞是通過突觸進行的.當給C處一個適宜刺激,神經遞質刺激使神經元興奮,引起神經末梢釋放的特異性受體進入突觸間隙,隨后與突觸后膜上的結合,導致A處的神經元產生興奮.興奮在神經纖維上的傳導形式是電信號,在神經元之間的傳遞是化學信號

    最新研究發現突觸脈沖的強度與突觸大小直接相關

      神經細胞通過突觸彼此交流。近日,發表在《Nature》上的一項研究中,來自蘇黎世大學神經信息學研究所和蘇黎世聯邦理工學院的Kevan Martin實驗室的研究團隊發現,這些聯系似乎比以前認為的要強大得多。突觸越大,傳遞的信號就越強。這些發現將有助于更好地了解大腦功能以及神經系統疾病是如何產生的。

    干細胞與人體的關系-(二)

    干細胞與神經系統神經系統是由腦、脊髓和與它們相連的腦神經、脊神經、自主神經、神經元等組成的龐大神經網絡,遍布全身,是人體所有生命活動的調控系統。神經系統分中樞神經系統(腦與脊髓)和周圍神經系統(腦、脊神經節、自主神經節、腦脊神經、自主神經等)。神經細胞的組成與生理功能神經系統主要由神經組織構成,神經

    Nature:-免疫和神經細胞共同對抗腸道感染

      威爾康奈爾醫學院的一項新研究表明,腸道中的神經細胞對人體免疫系統的免疫應答起著至關重要的作用。   這項于9月6日發表在《自然》雜志上的研究表明,免疫系統和神經系統共同進化來應對傳染性威脅。這意味著科學家尋求治療諸如炎癥性腸病或哮喘的疾病涉及過度免疫系統反應的方法也可能需要解決神經系統的作用。

    Nature子刊:活體細胞重編程生成神經元

      神經膠質細胞是人類中樞神經系統中的一類神經細胞,它們并不像神經元那樣傳導電沖動,長期以來被認為只起支持作用。直到近些年來,科學家們才開始認識到神經膠質細胞(尤其是星形膠質細胞)在大腦中的調節作用。有研究顯示,星形膠質細胞能夠保護神經細胞,并為其提供養分。在人類大腦中,有超過三分之一的細胞是星形膠

    加拿大研究人員研發干細胞療法或能讓脫發再生

      加拿大研究人員在最新一期《發育細胞學》雜志報告說,他們在成人頭發毛囊中鑒別出一種皮膚干細胞,研究人員希望最終可通過藥物刺激這些干細胞,對與誘導毛發生長有關的細胞進行補充或復原。該項發現或將成為治療因受傷、燒傷、疾病或年老造成的脫發邁出的重要一步。  卡爾加里大學干細胞生物學助理教授杰夫·比爾內斯

    華裔伉儷最新《Cell》文章解開神經研究未解之謎

    來自加州大學舊金山分校的詹裕農(Yuh-Nung Jan) 和 葉公杼(Lily Yeh Jan)夫妻是一對有名的華裔科學家伉儷,他們的主要研究方向是神經系統的功能和發育,在本期《Cell》雜志上,他們通過遺傳篩選發現了樹突和軸突是如何形成截然不同構造的,這個問題是神經生物學的基本問題,但是之前科學

    α突觸核蛋白或能有效減緩帕金森疾病的發展?

      近日,一項刊登在國際雜志Journal of Parkinson's Disease上的研究報告中,來自喬治城大學醫學中心等機構的科學家們通過研究發現,靶向作用腸道中的α-突觸核蛋白(alpha-synuclein)或能有效減緩帕金森疾病的進展。圖片來源:University of Gr

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