從微觀到宏觀水平的小鼠大腦成像
芝加哥大學和美國能源部 (DOE) 阿貢國家實驗室的研究人員利用現有的先進 X 射線顯微鏡技術彌合了 MRI(磁共振成像)和電子顯微鏡成像之
芝加哥大學和美國能源部 (DOE) 阿貢國家實驗室的研究人員利用現有的先進 X 射線顯微鏡技術彌合了 MRI(磁共振成像)和電子顯微鏡成像之
哈佛大學和麻省理工學院和哈佛大學布羅德研究所的研究人員創(chuàng)建了第一個發(fā)育中小鼠大腦關鍵區(qū)域的詳細圖譜,將多種先進的基因組技術應用于負
一項新的研究表明,運動的神經學益處通過循環(huán)血液因子轉移,該研究表明,定期鍛煉的老鼠接受血漿輸注的久坐的久坐小鼠獲得了對大腦的再生作
來自哥倫比亞大學的神經科學家團隊首次通過激活其視覺皮層中的一些神經元來控制小鼠的視覺行為。 在他們發(fā)表在Cell上的研究中,研究人員證
大腦皮層是我們大腦的外層,通常被稱為灰質,是生物體內最復雜的結構之一。它為我們提供了區(qū)分其他動物的先進認知能力。 神經科學家Pierre
北卡羅來納州達勒姆 - 杜克大學的研究人員已經在小鼠大腦中分離出一組神經元,這對于制作雄性小鼠在尋找潛在配偶時產生的吱吱聲,超聲波
我們的行為是由內部狀態(tài)驅動的,例如焦慮,壓力或口渴,它們會強烈影響并激發(fā)我們的行為。對于這種狀態(tài)如何由復雜的大腦范圍的回路(包括杏
冷泉港實驗室(CSHL)的神經科學家動員了先進的成像和計算方法,以全面繪制(計數)整個小鼠大腦中特定類型細胞的總數。在今天發(fā)表在《細胞》雜
科學家們在一個項目中擊打了一千個重建小鼠大腦接線圖?;羧A德休斯醫(yī)學研究所的Janelia研究園區(qū)的研究人員現在已經仔細地解開了1000多個神
經過三年的密集數據收集和精心繪制,制圖人員的工作已經完成。 他們繪制的復雜地形,包括其所有的峰,谷和邊界,只有大約半英寸長,重量不