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Nature Neurosci:小鼠大脑少突胶质前体细胞运动帮助组织修复

2013年5月11日讯 /生物谷BIOON/--通过监测活体小鼠大脑中少突胶质前体细胞的行为,约翰霍普金斯大学神经科学家发现这些细胞在成人大脑保持高度活跃状态,在那里他们转化成绝缘神经纤维细胞,并帮助形成疤痕,进行组织修复。

2013-05-11

Nat Neurosci.:移植神经元治疗小鼠癫痫模型

2013年5月7日讯 /生物谷BIOON/--传统治疗癫痫的方式通常只能减轻症状,但不能治愈疾病,细胞学疗法因此而走入人们的视野。在最近一期的自然-神经科学杂志上,加州大学旧金山分校的研究人员首次报道了在小鼠癫痫模型上阻断癫痫发作的研究。 在癫痫发作过程中,强烈的肌肉收缩以及意识丧失会使患者跌倒,有时甚至造成严重损伤。这一病症是由脑中大量兴奋性神经元异常的同步化兴奋导致的。

2013-05-06

FEBS Lett.:新研究阐明肿瘤抑制过程的关键分子开关

印第安那大学(IU)的结构生物学家Joel Ybe和他的同事们刚刚公布了一篇新的研究结果,他们确定了存在于蛋白质——网格蛋白(clathrin)中的一个“拓扑开关”,对这一开关功能的了解可能揭示了网格蛋白在抑制肿瘤的分子过程中发挥的作用。 这篇文章将成为2013年1月16日FEBS Letters杂志的封面文章,相关结果有助于科学家们增加对网格蛋白重要性的认识,并可能引领新的癌症控制策略。

2013-03-14

FEBS Lett.:Clathrin的结构转换或在抑制肿瘤中发挥作用

2013年1月13日 讯 /生物谷BIOON/ --印第安纳大学结构生物学家最近在FEBS Letters上发表文章称他们发现了clathrin蛋白的拓扑转换。clathrin的转换可能参与肿瘤抑制过程。 Clathrin是一种常见的三聚体,参与细胞胞吞过程中。

2013-01-13

Nat Neurosci:Erbin可调节大脑皮质中间神经元AMPA受体

2012年2月1日电 /生物谷BIOON/ -- 精神性疾病是中枢神经系统发育异常引起的疾病,它包括精神分裂症、忧郁症、自闭症和强迫症等,其有着复杂的遗传因素和对致病环境的易感性。陈永君等发现新颖的AMPA受体调节蛋白-Erbin,有望加速揭开精神疾病的发病机制。 世界卫生组织资料显示世界人口的25% 受到精神性疾病的侵扰。神经精神类疾病给家庭和社会带来的负担,约占全球疾病总负担的11%。

2013-02-01

J Neurosci:阿尔茨海默氏病新的药物靶标

2013年1月31日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,美国波士顿大学医学院(BUSM)研究人员发现蛋白Klotho在保持髓鞘功能正常中起着重要的作用,髓鞘是绝缘材料使神经细胞之间的快速通信。髓鞘是一层脂肪组织,包裹在某些神经元的轴突外,具有绝缘作用并提高神经冲动的传导速度,并有保护轴突的作用。

2013-01-31

Nat Neurosci:神经胶质细胞可帮助修复损伤的神经组织

2013年1月30日 讯 /生物谷BIOON/ --不像大脑和脊髓,外周神经系统在损伤之后具有惊人的再生能力,近日,来自马克斯普朗克研究所的研究人员通过研究发现,神经损伤之后,外周神经胶质细胞会产生生长因子神经调节蛋白1,其可以促使损伤的神经再生,相关研究成果刊登于国际杂志Nature Neuroscience上。

2013-01-30

J Neurosci:阿尔兹海默症的星形胶质细胞靶向疗法

2012年12月13日讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自肯塔基大学的研究者通过研究提供了一项直接证据,揭示了活性星形胶质细胞在阿尔兹海默氏症的发病中起着有害的作用。英国桑德斯布朗中心的研究者由NIH资助进行后期的相关研究。相关研究刊登于国际杂志Journal of Neuroscience上。 星形胶质细胞是一种非常充足的非神经元细胞,其对于维持健康的神经组织至关重要。

2012-12-13

Nat Neurosci.:为何有些人更了解他们想要什么

2012年12月11日讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自英国维康基金会(Wellcome Trust)的研究者通过研究揭示了大脑评估决策可靠性的分子机制,这项研究或解释为何有些人对某些选择具有较好的洞察力。相关研究刊登于国际杂志Nature Neuroscience上。 在一生之中,我们在不断评估着自己的选择以及基于我们可以获得到的信息来做出不同的选择。

2012-12-11

Nano Lett.:科学家利用电子显微镜首次拍到DNA照片

在詹姆斯-沃森和弗朗西斯-克里克推断出DNA的双螺旋结构59年后,意大利卡坦扎罗马格纳-格雷沙大学的物理学教授恩佐-迪-法布里奇奥,利用电子显微镜拍到这种支持生命的螺旋梯形结构的第一张直接照片。 以前科学家只能对DNA的结构进行间接观察。第一次发现这种双螺旋结构采用的是X射线结晶学技术,这项技术根据X射线遇到物质后被反弹回来的模式,重建它的结构。

2012-12-11