评估自然种群中动物的运动和活动-休息模式是一项挑战。它需要在有时复杂且难以接近的环境中识别个体并跟踪其行为。弱电鱼是远程监控的有利模型,因为它们会持续发射电信号 (EOD)。Gymnotus omarorum 是一种南美淡水脉冲型弱电鱼。之前对野生受束缚个体的手动记录显示,其空间分布与领土性相符,夜间 EOD 率增加被解释为唤醒。这项跨学科研究介绍了用于远程 EOD 记录的低成本放大器的开发,以及提供野生 Gymnotus omarorum 个体识别的跟踪算法的改进。我们描述了未受干扰个体的自然每日间隔模式,这些模式与领土性相兼容,尽管在采样地点之间存在差异,并确认所有留存鱼都表现出 EOD 率的强劲夜间增加,这可能与水温的每日变化有关。
钙库操纵的钙离子内流 (SOCE) 是一种广泛的细胞钙离子信号传导机制,它源于钙离子通过 Orai 家族钙通道跨质膜流入,以响应细胞内钙离子库的消耗。Orai 通道是神经元和神经胶质细胞中一种重要的钙离子内流机制,它由一种独特的由内而外的门控过程激活,该过程涉及与内质网钙离子传感器 STIM1 和 STIM2 的相互作用。最近的证据表明,SOCE 广泛存在于神经系统的所有领域,而它的生理学和病理生理学现在才刚刚开始被人们了解。在这里,我们回顾了有关神经系统中 SOCE 机制及其对基因表达、神经元兴奋性、突触可塑性和行为的贡献的越来越多的文献。我们还探讨了 SOCE 与神经系统疾病之间日益密切的联系,并讨论了针对 SOCE 对脑部疾病的治疗意义。
研究文章| Nodose神经节发育的发展/可塑性/修复分子表征揭示了小鼠中的新型Phox2b+神经胶质祖细胞https://doi.org/10.1523/jneurosci.1441-23.2024收到:2023年7月29日收到:2024年7月29日接受:2024年5月2024年5月202日,2024年5月202日,<2024 Copyright <2024
摘要tropomyosin受体激酶B(TRKB)信号传导在树突生长和树突状脊柱形成中起关键作用,以促进学习和记忆。突触下脑衍生的神经营养因子的活性依赖性释放与突触前或突触后TRKB结合,导致突触的增强,反映出长期增强。突触后,突触后密度蛋白-95与TRKB的缔合增强了磷脂酶Cγ-CA 2+ /钙调蛋白依赖蛋白依赖性蛋白激酶II和磷脂酰肌醇3-激酶机械靶标的雷帕木霉素信号的长期有效性所需。在这篇综述中,我们讨论了TRKB poStsynaptic蛋白-95耦合作为一种有前途的策略,以放大脑衍生的神经营养因子信号传导,以开发针对特定神经系统疾病的新型疗法。,并增强了突触后密度蛋白-95与TRKB信号的关联,可能会减轻精神分裂症和抑郁症神经连通性的缺乏。用脑源性神经营养因子的治疗是有问题的,这是由于药代动力学不良,脑穿透性低以及p75神经营养蛋白受体或截短的TRKB.T1同工型引起的副作用。尽管正在深入研究激活TRKB的TRKB激动剂和抗体,但它们无法区分多个人类TRKB剪接同工型或细胞类型特异性功能。靶向trkB - postsynaptic蛋白-95耦合耦合提供了一种替代方法,可在局部突触部位特异性提高TRKB信号传导与全球刺激,从而冒着许多不良副作用的风险。关键词:Angelman综合征;自闭症;脑衍生的神经营养因子;沮丧;神经退行性疾病;神经发育障碍;突触后密度蛋白-95;突触可塑性; trkb
长期 COVID 是一种多系统疾病,据估计影响多达 5% 在美国退伍军人事务部 (VA) 寻求治疗的退伍军人。长期 COVID 没有单一的诊断测试,因此其诊断和治疗很复杂。此外,各种医疗保健实体对长期 COVID 的定义不同。VA 长期 COVID 诊所指南的范围与美国国家科学、工程和医学院 (NASEM) 共识定义的关键方面一致。预计这份长期 COVID 神经系统诊所指南将成为几份以症状为重点的临床指南中的第一份,涵盖疼痛、直立不耐受、认知障碍、疲劳和活动不耐受。即将发布的长期 COVID GI 指南将讨论嗅觉缺失和味觉障碍。该指南是使用基于证据的整体健康系统 (WHS) 方法开发的。该计划涉及 VHA 专科护理办公室、研发办公室、长期 COVID 实践社区、长期 COVID 护理领域咨询委员会 (FAB)、证据综合计划协调中心 (ESPCC) 和退伍军人体验办公室的利益相关者。本指南中基于证据的信息旨在支持临床决策,包括诊断、治疗和为患有长期 COVID 和神经系统症状的退伍军人制定个性化健康计划。
在过去的 20 年里,神经技术取得了长足的进步。然而,我们距离实现这些技术的商业化还有很长的路要走,因为我们缺乏一个统一的框架来研究将硬件、软件和神经系统结合在一起的网络神经系统 (CNS)。动态系统在开发这些技术方面发挥着关键作用,因为它们可以捕捉大脑的不同方面并深入了解它们的功能。越来越多的证据表明,分数阶动态系统在神经系统建模方面具有优势,因为它们具有紧凑的表示形式和捕捉神经行为中表现出的长程记忆的准确性。在这篇简短的综述中,我们概述了分数阶 CNS,其中包括 CNS 背景下的分数阶系统。特别是,我们介绍了分析和综合分数阶 CNS 所需的基本定义,包括系统识别、状态估计和闭环控制。此外,我们还提供了一些 CNS 背景下的应用的说明,并提出了一些未来可能的研究方向。这三个领域的进步对于开发下一代 CNS 至关重要,最终将改善人们的生活质量。
使用手机摄像头脑脊髓炎(ME/CFS)等医疗状况,例如Dysautonatoria,tiny.cc/lce或扫描QR码,而其他与长期相关的人则可以使神经系统症状变得更糟。通常很难找到诊断这些疾病的专家。但是,如果您能够诊断,它可以帮助获得治疗和资源。
资源Ahalt,Cyrus,Craig Haney,Sarah Rios,Matthew P. Fox,David Farabee和Brie Williams。“减少校正中单独监禁的使用和影响。”国际囚犯健康杂志13,第1期。1(2017年3月13日):41–48。 https://doi.org/10.1108/ijph-08-2016-0040。 Blanco-Suarez,Elena。 “单独监禁对大脑的影响。”今天的心理学,2019年2月27日。https://www.psychologytoday.com/us/blog/blab/brain-chemistion/201902/-Feftects-so-so-So-So-So-So-So-So-Solient-Solient-Solion-Sopartion-Confinement-the-brain。 草,斯图尔特。 “单独监禁的精神效果。”华盛顿大学法律与政策杂志22(2006年1月):337–38。 https://popenscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context = law_ journal_law_policy。 Guenther,丽莎。 单独的监禁:社会死亡及其来世。 明尼苏达州明尼阿波利斯:明尼苏达大学出版社,2013年。 Ravindran,Shruti。 “包装盒中的暮光:孤独的对大脑有什么行为”,Aeon,2014年2月27日:http://aeon.co/magazine/society/ what solitary-confinement-confinement-confinement-to-to-to-the-the-brain/。 Reiter,Keramet,Joseph Ventura,David Lovell,Dallas Augustine,Melissa Barragan,Thomas Blair,Kelsie Chesnut等。 “单独监禁中的心理困扰:美国的症状,严重性和患病率,2017 - 2018年。”美国公共卫生杂志110,第1期。 S1(2020年1月22日)。 https://doi.org/10.2105/ajph.2019.305375。 Schaeffer,Carol。 org/2016/05/11/隔离式devastates-the-brain-the-neuroscience of-solution intimitionfinement。1(2017年3月13日):41–48。https://doi.org/10.1108/ijph-08-2016-0040。Blanco-Suarez,Elena。“单独监禁对大脑的影响。”今天的心理学,2019年2月27日。https://www.psychologytoday.com/us/blog/blab/brain-chemistion/201902/-Feftects-so-so-So-So-So-So-So-So-Solient-Solient-Solion-Sopartion-Confinement-the-brain。草,斯图尔特。“单独监禁的精神效果。”华盛顿大学法律与政策杂志22(2006年1月):337–38。https://popenscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context = law_ journal_law_policy。Guenther,丽莎。 单独的监禁:社会死亡及其来世。 明尼苏达州明尼阿波利斯:明尼苏达大学出版社,2013年。 Ravindran,Shruti。 “包装盒中的暮光:孤独的对大脑有什么行为”,Aeon,2014年2月27日:http://aeon.co/magazine/society/ what solitary-confinement-confinement-confinement-to-to-to-the-the-brain/。 Reiter,Keramet,Joseph Ventura,David Lovell,Dallas Augustine,Melissa Barragan,Thomas Blair,Kelsie Chesnut等。 “单独监禁中的心理困扰:美国的症状,严重性和患病率,2017 - 2018年。”美国公共卫生杂志110,第1期。 S1(2020年1月22日)。 https://doi.org/10.2105/ajph.2019.305375。 Schaeffer,Carol。 org/2016/05/11/隔离式devastates-the-brain-the-neuroscience of-solution intimitionfinement。Guenther,丽莎。单独的监禁:社会死亡及其来世。明尼苏达州明尼阿波利斯:明尼苏达大学出版社,2013年。 Ravindran,Shruti。 “包装盒中的暮光:孤独的对大脑有什么行为”,Aeon,2014年2月27日:http://aeon.co/magazine/society/ what solitary-confinement-confinement-confinement-to-to-to-the-the-brain/。 Reiter,Keramet,Joseph Ventura,David Lovell,Dallas Augustine,Melissa Barragan,Thomas Blair,Kelsie Chesnut等。 “单独监禁中的心理困扰:美国的症状,严重性和患病率,2017 - 2018年。”美国公共卫生杂志110,第1期。 S1(2020年1月22日)。 https://doi.org/10.2105/ajph.2019.305375。 Schaeffer,Carol。 org/2016/05/11/隔离式devastates-the-brain-the-neuroscience of-solution intimitionfinement。明尼苏达州明尼阿波利斯:明尼苏达大学出版社,2013年。Ravindran,Shruti。“包装盒中的暮光:孤独的对大脑有什么行为”,Aeon,2014年2月27日:http://aeon.co/magazine/society/ what solitary-confinement-confinement-confinement-to-to-to-the-the-brain/。Reiter,Keramet,Joseph Ventura,David Lovell,Dallas Augustine,Melissa Barragan,Thomas Blair,Kelsie Chesnut等。“单独监禁中的心理困扰:美国的症状,严重性和患病率,2017 - 2018年。”美国公共卫生杂志110,第1期。S1(2020年1月22日)。 https://doi.org/10.2105/ajph.2019.305375。 Schaeffer,Carol。 org/2016/05/11/隔离式devastates-the-brain-the-neuroscience of-solution intimitionfinement。S1(2020年1月22日)。https://doi.org/10.2105/ajph.2019.305375。 Schaeffer,Carol。 org/2016/05/11/隔离式devastates-the-brain-the-neuroscience of-solution intimitionfinement。https://doi.org/10.2105/ajph.2019.305375。Schaeffer,Carol。 org/2016/05/11/隔离式devastates-the-brain-the-neuroscience of-solution intimitionfinement。Schaeffer,Carol。org/2016/05/11/隔离式devastates-the-brain-the-neuroscience of-solution intimitionfinement。“‘隔离破坏了大脑”:单独监禁的神经科学。”孤独手表,2016年5月11日。https:// solutationwatch。
摘要。 div>作为人体的中央政府系统,神经系统非常重要。 div>2024医学研究扩展了对神经系统的全面,功能和疾病的理解。 div>当前,新方法,尤其是Theretics和Microbios,广泛用于治疗神经系统疾病。 div>在这一领域的重新享受可能会导致未来神经系统疾病治疗的革命性变化。 div>