Cell | 神经元活动的多尺度组织理论
脑功能来自神经元的功能活动,这些活动可以在多个空间和时间尺度上进行协调 【1】 。 然而,当前针对大脑通常只进行局部研究。 其中一种矛盾涉及神经编码的对立理论,即通过反向修改细胞之间的冗余 (共享) 信息来提升效率或弹性 【5】 。
BioArt
靠它能快速抑制食欲!《自然》:全新减肥方向出现,这种神经元参与其中
作为一种食欲调节激素, 脂肪组织来源的瘦素会进入大脑,调节食物摄入过程,维持个体的能量平衡 。 许多肥胖个体由于几乎对瘦素失去了敏感性,因此无法响应脂肪组织发出的“吃得够多了”的信号。 而充分了解瘦素相关的神经机制,将有望在未来带来更多的肥胖治疗靶点。
学术经纬
Adv Sci | 多技术融合方法进行多模态跨尺度检测神经元网络信号和神经元结构变化
神经科学的一大核心问题是结构和功能的关系:在网络尺度上,即神经元网络的信息表征与网络结构的关系,在单细胞层面,即神经元的功能性活动与神经元结构变化的关系。 1)神经科学中的挑战及本研究的科学贡献。 研究神经元动态结构变化的一个主要挑战在于如何在单一实验体系中同时获得高时间分辨率的电生理数据和高空间分辨率的突触结构信息。
BioArtMED
Science丨神经与免疫的跨界对话:TRPV1神经元如何“遥控”肠道T细胞
胃肠道 ( GI ) 是哺乳动物机体的重要屏障之一,是宿主、营养物质和常驻微生物群之间信息交换的接口。 免疫系统、神经系统和微生物生态系统之间的动态相互作用维持了正常的肠道生理和组织完整性 【1】 。 胃肠道受到感觉神经元和自主神经元组成的复杂网络密集地支配,支配肠道的神经元包括肠道神经系统 (ENS) ,这是一个在很大程度上自主的内在系统,它协调肠道的运动和分泌功能。
BioArt
Science | 神经元Pcdh基因簇的表达调制
原钙粘蛋白 (Protocadherin, Pcdh ) 是一类分布于中枢神经系统神经元表面的跨膜细胞粘连蛋白,其表达对神经元身份以及神经元之间连接的产生至关重要 【1-2】 。 为此,美国加州大学旧金山分校Daniele Canzio研究组在 Science 上发文题为 Tuning cohesin trajectories enables differential readout of the Pcdha cluster across neurons , 通过表观遗传学以及基因组折叠等方面的研究发现Pcdha启动子选择的概率取决于Cohesin催化的增强子/启动子相遇,其环挤出的轨迹决定了单个启动子可以逃脱异染色质所介导基因表达沉默。 Pcdhα基因在嗅觉感觉神经元中的表达是如何被调控的呢?
BioArt
Cell Rep丨罗振革组揭示人类神经元复杂化及突触发育幼态持续的特异分子机制
近日,上海科技大学生命科学与技术学院 罗振革 课题组在国际期刊 Cell Reports 在线发表题为 A hominoid-specific signaling axis regulating the tempo of synaptic maturation 的研究论文: 利用体内外多种研究体系,揭示了促进人类神经元形态复杂化及控制突触发育进程的复杂分子细胞机制 。 在进化的过程中,人类脑容量显著扩增,大脑皮层表面积的扩张促使沟回形成及复杂化。 与其他哺乳动物及灵长类动物相比,人类大脑皮层神经元的树突分支更为复杂,且具有更大密度的突触。
BioArtMED
Cell | 神经元大量“吸收”C1q,“吃”坏脑子!促使大脑老化
先天免疫补体蛋白 C1q ,作为小胶质细胞特异的产物,展现出大脑功能调控的特异性角色。 随着年龄增长, C1q在大脑中的表达显著上调 ,而C3等其他补体蛋白则保持低水平,提示C1q可能具有独立于经典补体途径、年龄相关的独特脑功能。 最近发表于《细胞》上的一篇名为 Microglial-derived C1q integrates into neuronal ribonucleoprotein complexes and impacts protein homeostasis in the aging brain 的研究论文,科学家发现了小胶质细胞影响神经元功能的一种新方式,而这种方式与衰老密切相关,可能在随年龄增长而发生的认知变化和神经退行性疾病中发挥作用。
Being科学