大腦中神經(jīng)元的快速交流依賴于神經(jīng)遞質(zhì)受體
大腦中神經(jīng)元的快速交流以及學(xué)習(xí)能力從根本上依賴于位于神經(jīng)元接觸部位即突觸中的神經(jīng)遞質(zhì)受體。哺乳動(dòng)物腦中最重要的受體是AMPA型(AMPAR)
大腦中神經(jīng)元的快速交流以及學(xué)習(xí)能力從根本上依賴于位于神經(jīng)元接觸部位即突觸中的神經(jīng)遞質(zhì)受體。哺乳動(dòng)物腦中最重要的受體是AMPA型(AMPAR)
由IDIBELL和巴塞羅那大學(xué)(UB)的Antonella Consiglio教授以及巴塞羅那再生醫(yī)學(xué)中心(CMR [B] IDIBELL)的Angel Raya教授領(lǐng)導(dǎo)的一組科學(xué)
盡管負(fù)責(zé)電脈沖傳輸?shù)纳窠?jīng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)有一個(gè)多世紀(jì)的歷史了,但神經(jīng)元如何獲取其唯一軸突(神經(jīng)元如何溝通的基本組成部分)背后的基礎(chǔ)生物學(xué)仍然
某些疾病,特別是與衰老有關(guān)的疾病,例如阿爾茨海默氏病和帕金森氏病,的發(fā)生率正在上升。為了更好地了解這些情況并評(píng)估潛在的新療法,研究
無(wú)論您多運(yùn)動(dòng)或飲食有多均衡,控制體重與大腦的關(guān)系都比您想象的要多。在《臨床研究雜志》上發(fā)表的一項(xiàng)研究中,蒙特利爾大學(xué)醫(yī)院研究中心(C
加州大學(xué)爾灣分校的研究人員揭示了古代黃素對(duì)紫外線(UV),藍(lán)光和紅光的反應(yīng)如何在一天中的某個(gè)時(shí)間通知內(nèi)部晝夜節(jié)律過(guò)程。該研究由UCI醫(yī)
為了繪制大腦中數(shù)百萬(wàn)條神經(jīng)通路和連接的圖譜,艾倫研究所的研究人員向前邁出了重要的一步,展示了小鼠大腦接線圖的新高分辨率視圖。他們的
卡羅林斯卡研究所和馬克斯·普朗克研究所的研究人員對(duì)《科學(xué)進(jìn)展》的最新研究表明,神經(jīng)元可以通過(guò)適應(yīng)新陳代謝來(lái)抵抗并促進(jìn)生存。它挑戰(zhàn)了...
神經(jīng)元和星形膠質(zhì)細(xì)胞是大腦皮質(zhì)中突出的細(xì)胞類型。神經(jīng)元是大腦中主要的信息處理細(xì)胞,而星形膠質(zhì)細(xì)胞則支持并調(diào)節(jié)其功能。對(duì)于大腦的健全
伸入口袋或錢包時(shí),很容易利用觸覺(jué)來(lái)區(qū)分鑰匙和零錢。我們的大腦將手指的觸覺(jué)和感覺(jué)暗示與手部動(dòng)作無(wú)縫融合在一起,以感知不同的物體。這
根據(jù)生物科學(xué)副教授桑德拉·庫(kù)爾曼(Sandra Kuhlman)領(lǐng)導(dǎo)的卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)神經(jīng)科學(xué)家的一項(xiàng)新研究,即使神經(jīng)元的細(xì)胞組成不斷變化,大腦
從昏暗的燈光到耀眼的陽(yáng)光 - 為了調(diào)節(jié)內(nèi)部時(shí)鐘,機(jī)身可以檢測(cè)環(huán)境中的照明強(qiáng)度。這種情況以令人驚訝的方式發(fā)生,現(xiàn)在顯示了一項(xiàng)研究。因
心理學(xué)家和哲學(xué)家長(zhǎng)期以來(lái)一直認(rèn)為,模擬是人類理解他人思想的機(jī)制。然而,這一復(fù)雜過(guò)程的神經(jīng)基礎(chǔ)尚未確定。杏仁核涉及與社會(huì)行為和自閉癥
加州大學(xué)圣地亞哥分校醫(yī)學(xué)院的研究人員使用一種實(shí)驗(yàn)性的共培養(yǎng)方法,使來(lái)自亨廷頓舞蹈病(HD)小鼠模型的兩種不同類型的神經(jīng)元并排生長(zhǎng),并連
在細(xì)胞內(nèi)部,DNA緊密地堆積在細(xì)胞核中,剛性蛋白質(zhì)使復(fù)雜的運(yùn)輸系統(tǒng)步入正軌,某些分子具有更簡(jiǎn)單的建立順序的方式。他們可以自我組織,在
這項(xiàng)開(kāi)創(chuàng)性的研究發(fā)現(xiàn)了一種小分子的作用,它可以調(diào)節(jié)大的信號(hào)級(jí)聯(lián)反應(yīng)并顯著改善神經(jīng)元的存活-這將有助于為識(shí)別和開(kāi)發(fā)神經(jīng)退行性疾病的新
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校的科學(xué)家進(jìn)行的一項(xiàng)新研究揭示了細(xì)胞絲如何幫助神經(jīng)干細(xì)胞清除受損和結(jié)塊的蛋白質(zhì),這是最終產(chǎn)生新神經(jīng)元的重要步驟
斯坦福大學(xué)醫(yī)學(xué)院的研究人員在一項(xiàng)新研究中報(bào)告說(shuō),他們找到了一種方法來(lái)幫助老鼠恢復(fù)大腦學(xué)習(xí)和記憶中的神經(jīng)元。他們通過(guò)阻斷控制遺傳指令
龐培法布拉大學(xué)的研究人員首次表明,血管與周圍神經(jīng)系統(tǒng)的神經(jīng)元通訊,調(diào)節(jié)其增殖和分化。該研究今天發(fā)表在《細(xì)胞報(bào)告》雜志上,并以斑馬魚
Leigh綜合癥影響每40,000個(gè)新生兒中的一個(gè),并且由線粒體中的缺陷產(chǎn)生,其負(fù)責(zé)提供細(xì)胞正常運(yùn)作所需的能量。因此,具有高能量需求的細(xì)胞如