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Nature:揭示人类特有的DNA增强子与大脑发育和神经元增殖有关

研究人员证实,一种人类特异性DNA增强子的微小遗传变化就能显著改变神经发育。这些研究结果深入揭示了DNA调控序列如何影响大脑结构,并提出了DNA进化变化导致神经发育障碍的潜在途径。

2025-05-30

Cell:揭示对瘦素敏感的神经元调节食欲和体重的潜在途径

综上,研究人员提出PNOC/NPY/LEPR神经元作为瘦素作用的介导者,为靶向肥胖治疗提供了有前景的靶点。

2025-05-30

科学家发现,神经元不是只能“吃糖”,也会消耗脂质供能

结果表明,神经元具有利用自身脂质储备维持功能的能力,揭示了突触对能量来源的代偿机制,为理解神经系统在代谢压力下的适应性提供了重要线索。

2025-07-03

Cell子刊:揭开司美格鲁肽的减肥机制,激活这种神经元,让减肥更安全

研究首次解析了司美格鲁肽通过 AP/NTS Adcyap1+ 神经环路调控代谢的分子路径,揭示了“减脂保肌”的潜在靶点,为开发副作用更小、疗效更持久的肥胖治疗策略奠定了理论基础。

2025-06-03

新研究锁定大脑 “社交开关”——岛叶小白蛋白神经元

研究发现岛叶皮层的小白蛋白中间神经元通过动态调节锥体细胞反应,调控社交熟悉度与情绪识别,为社会情绪行为的神经机制提供新见解。

2025-10-10

Nature:揭示小胶质细胞和神经元之间的串扰维持机体大脑内稳态背后的分子机制

本文研究首次揭示了一条以GM2周转为核心的小价值细胞-神经元双向通讯轴,在健康状态下,小胶质细胞会持续分泌Hex,为神经元“代劳”脂质降解。

2025-08-08

绘制单神经元连接组,迈向理解大脑疾病的关键一步

这项研究的贡献是里程碑式的。它为我们提供了一种强大而可靠的框架,来构建和验证单神经元分辨率的全脑连接组。

2025-08-29

科学家发现,运动后的乳酸衍生物Lac-Phe能间接激活厌食性神经元,实现食欲抑制

运动后大量产生的一种名为Lac-Phe的乳酸衍生代谢物,能够通过抑制下丘脑中的AgRP神经元,间接激活下丘脑室旁核中的厌食性神经元,从而实现食欲抑制。

2025-10-05

Cell:在脑干中发现阻止进食的特定神经元

在这项新的研究中,Nectow、Nectow实验室助理研究员Srikanta Chowdhury及其同事们采用了新的单细胞技术,可以窥视大脑的一个区域,并分辨出迄今为止难以区分的不同类型的细胞。

2025-02-23

科学家揭秘神经元突变背后的“沉默推手”

本研究首次阐明了Polβ通过修复TET介导的DNA去甲基化损伤来维持神经元基因组稳定性,其缺失会导致CpG位点突变的“爆发式”积累。

2025-08-20