神经元关键词检索结果

错位的神经元揭示了大脑的适应性

Misplaced Neurons Reveal the Brain's Adaptability

科学家发现从人类神经元中消除有毒 Tau 蛋白的方法

Scientists Discover Method To Erase Toxic Tau From Human Neurons

一种新发现的酶似乎可以控制 tau 蛋白的产生、脑部炎症和衰老。新墨西哥大学的研究人员发现了 OTULIN 的意想不到的作用,OTULIN 是一种因其参与免疫系统调节而闻名的酶。研究小组发现 OTULIN 在 tau 蛋白(一种蛋白质)的产生中也发挥着关键作用 [...]

疼痛感应神经元启动免疫反应

Pain-sensing neurons kick-start immune responses

威尔康奈尔医学中心的一项研究表明,肠道疼痛神经元会触发与过敏和哮喘相关的免疫反应,这提出了新的治疗途径。

科学家发现受损的神经元有时如何抵抗退化

Scientists Discover How Damaged Neurons Sometimes Defy Degeneration

一项新研究表明,神经元如何处理能量可能决定它们是抵抗损伤还是开始分解。人体中的大多数细胞在受损时可以自我替换,但神经元(构成神经系统的细胞)通常无法做到这一点。一旦受伤,他们通常不会产生健康的[...]

研究人员调查 MECP2 基因突变(Rett 综合征的主要原因)如何干扰神经元成熟

Researchers investigate how mutation of MECP2 gene, the main cause of Rett syndrome, interferes with neuronal maturation

大脑内的神经元使用简单的规则来定位遗传信息

Neurons within the brain use simple rules to localize genetic messages

科学家发现,神经元中的 mRNA 簇由于丰富而形成,有助于对学习和记忆至关重要的遗传指令管理。

神经科学是否证明你应该追随你的幸福?

Does Neuroscience Prove That You Should Follow Your Bliss?

Freakonomicis 的成员 STEPHEN J. DUBNER 和 STEVEN D. LEVITT 于 2006 年在《纽约时报》杂志上发表了一篇名为《明星诞生》的文章。在其中,他们讨论了佛罗里达州立大学 58 岁的心理学教授安德斯·埃里克森 (Anders Ericsson) 的研究。以下是相关段落:“爱立信的研究还提出了第三种陈词滥调:在选择人生道路时,你应该做你喜欢的事情——因为如果你不喜欢它,你就不可能努力工作以取得很好的成绩。大多数人自然不喜欢做他们不“擅长”的事情。所以他们经常放弃,告诉自己他们根本不具备数学、滑雪或小提琴的天赋。但他们真正缺乏的是做好事的渴望并进行刻意练

弦理论能解开大脑之谜吗?

Does String Theory Solve the Mystery of the Brain?

弦理论的数学工具为科学家提供了一种研究神经元网络的新方法

一种药物可以使帕金森病中垂死的脑细胞起死回生

One drug brings dying brain cells back to life in Parkinson’s disease

斯坦福大学医学院研究人员领导的一项新研究为患有由特定基因突变引起的帕金森病的患者提供了有希望的消息。这种突变会导致一种名为 LRRK2 的酶变得过度活跃,从而干扰脑细胞通讯并导致产生多巴胺的神经元死亡。这些神经元对于运动至关重要,[…]《一种药物使帕金森病中垂死的脑细胞起死回生》的文章首先出现在 Knowridge Science Report 上。

我们即将在超级计算机上模拟人脑

We're about to simulate a human brain on a supercomputer

世界上最强大的超级计算机现在可以模拟数十亿个神经元,研究人员希望此类模型将为我们的大脑如何工作提供前所未有的见解

重写规则:科学家解开情景记忆之谜

Rewriting the Rules: Scientists Solve an Episodic Memory Mystery

一项新研究表明,人类大脑使用不同的神经元来存储我们所记忆的内容以及记忆发生的背景。大脑要做的不仅仅是存储发生的事情。它还需要跟踪事件发生的情况。波恩的科学家报告说,人类大脑 [...]

宇宙理论如何帮助我们理解血管、大脑和树木

How a theory of the universe helps us understand blood vessels, brains, and trees

一百多年来,科学家们一直对一个简单的问题感到困惑:为什么自然网络(如血管、神经元、树枝和植物根)看起来是这样的?这些结构在生命系统中随处可见,但它们遵循令人惊讶的相似模式。长期以来,研究人员认为答案就是效率。这个想法是……宇宙理论如何帮助我们理解血管、大脑和树木的帖子首先出现在 Knowridge Science Report 上。

水母和海葵和我们一样睡觉

Jellyfish and Sea Anemones Sleep Just Like Us

海葵和水母没有大脑,但它们的神经元在睡眠期间的行为方式与人类有着惊人的相似之处

从 Phidippus Audax 毒液中影响钾电流的短结构肽的分离、合成和药理学表征

Isolation, Synthesis, and Pharmacological Characterization of a Short-Structured Peptide from the Venom of Phidippus Audax that Affects Potassium Currents

作者:Kaldari - 自己的作品,CC0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10432567Phidippus Audax 毒液中影响钾电流的短结构肽的分离、合成和药理学表征摘要目的对 Salticidae 蜘蛛的毒液知之甚少,因此在这里,我们寻找最国际化的蜘蛛 Phidippus audax 的毒液肽。方法分别通过 HPLC 色谱法、固相肽合成和大鼠背根神经节神经元电生理学,对来自蜘蛛 Phidippus audax(Araneae:Salticidae)毒液的短肽进行分离、化学合成和药理学表征。结果揭示的肽(Pudax1)由

修复单个大脑回路可逆转小鼠的焦虑

Fixing a Single Brain Circuit Reversed Anxiety in Mice

修复单个大脑回路的平衡可以消除小鼠的焦虑和社交缺陷,揭示了治疗情绪障碍的强大新目标。由胡安·莱尔马 (Juan Lerma) 领导的神经科学研究所 (IN) 突触生理学实验室的研究人员发现了杏仁核中一小群但有影响力的神经元,它们强烈影响情绪 [...]

蜘蛛(Araneae)中枢神经系统中推测的肾小球神经纤维

Presumed Glomerular Neuropils in the Central Nervous Systems of Spiders (Araneae)

蜘蛛(Araneae)中枢神经系统中推测的肾小球神经纤维摘要虽然蜘蛛以其触觉和振动感而闻名,但它们的嗅觉尚未得到充分研究。只有相对较少的行为研究表明蜘蛛可以感知信息素并且可能能够闻到猎物或捕食者的气味。人们对它们的嗅觉神经元和感觉器官(感器)的性质知之甚少,并且对嗅觉信息在蜘蛛中枢神经系统中如何以及在何处进行处理一无所知。这项比较解剖学研究首次描述了蜘蛛中枢神经系统中假定的化学感应肾小球。这种肾小球是其他类群嗅觉处理的解剖学标志。这项研究发现,推测的嗅觉肾小球位于所有被检查的蜘蛛科的腿部和触须(触角)的每个神经节的腹侧。与大多数昆虫或脊椎动物的嗅觉肾小球不同,在蜘蛛中,这些假定的化学感应肾小球

大脑实时塑造我们的感受

The brain shapes what we feel in real time

大脑皮层通过复杂的神经连接网络处理感觉信息。如何调制这些信号以改善感知?日内瓦大学 (UNIGE) 的一个团队发现了一种机制,通过这种机制,某些丘脑投射会针对神经元并改变其兴奋性。这项工作发表在《自然通讯》上,揭示了一种以前未知的形式 [...]

这个新工具让科学家观察大脑思考

This New Tool Lets Scientists Watch the Brain Think

科学家们将脑细胞变成了微小的光源,以前所未有的方式揭示了大脑的工作情况。大约十年前,科学家开始探索一种研究大脑的非传统想法:利用生物发光使神经活动可见。他们没有从外部将光照射到大脑上,而是想知道神经元是否可以[...]