Nature Biotechnology:突破神经再生极限——数十万轴突穿越损伤区,H9-scNSC移植重建脊髓“神经接力”
研究人员利用临床级的人类神经干细胞,在非人灵长类动物模型上实现了前所未有的功能性修复。这不仅仅是一次技术的胜利,更是对“神经无法再生”这一教条的有力挑战。
Cell Res:南方医科大学任思强团队揭示小胶质细胞在感觉认知中的关键作用:通过调控神经元兴奋性协调神经集群活动,保障视觉辨别行为
该研究结果揭示了一种新的小胶质细胞与神经元的功能相互作用类型,这种相互作用可能对高级大脑功能至关重要。
Nature Biotechnology:突破神经再生极限!数十万轴突穿越损伤区,H9-scNSC移植重建脊髓“神经接力”
随着H9-scNSCs在GMP条件下的标准化生产成为可能,我们有理由期待,这一技术能帮助那些被禁锢在轮椅上的灵魂,重新找回对身体的掌控。
Cell:针对小鼠少突胶质细胞的新图谱促进了对神经系统疾病的理解
研究者开发了一种新颖的工作流程,包括组织透明化处理,以去除使大脑深处难以观察的脂肪沉积物,以及一种称为光片显微镜的快速成像技术,以快速扫描所有大脑结构。
Nat Mater:重建听觉的“电子耳”,南开大学徐文涛团队开发神经形态接口,实现听觉重建
该接口覆盖人类全频段听觉(20 Hz-20 kHz),可区分同音异义词,并能在噪声环境中实现注意力集中。在兔模型上,该系统成功重建了受损的听觉通路,使耳聋模型兔能够根据语音指令完成打字、踢球等复杂行为
激活一类中间神经元或能显著改善亨廷顿病小鼠运动症状
这项研究首次系统性地区分了亨廷顿病中不同皮质抑制性神经元亚型的差异化受累模式,并将治疗焦点精准锁定在VIP中间神经元这一先前被忽视的靶点上。
Neuron:癌周“暗哨”,上海交通大学蒋书恒等合作揭示胰腺癌神经-肿瘤互作的起始机制
该研究首次揭示了癌周腺泡细胞-免疫细胞-神经-肿瘤四方互作网络,并明确了Reg-EXTL3轴在其中的核心驱动作用。
常瑞/张乐团队揭示器官主动构建神经网络的精密程序
这项研究构建了一个全新的理论框架,阐明器官并非被动接受神经支配,而是主动参与构建了其专属的“体内大脑”。这种“谱系定框架,微环境定细节”的双重调控原则,统一解释了不同器官神经网络的多样性起源。
Nature Cancer:降低细胞内铜含量,增强中枢神经系统白血病的治疗效果
该研究表明,降低细胞内铜含量,通过抑制线粒体呼吸链复合体 IV 的活性,阻碍核苷酸合成,从而增强中枢神经系统白血病的治疗效果。
Cell 重磅:痛觉神经成肺癌"免疫叛徒",偏头痛老药或解锁免疫治疗新可能
肿瘤微环境不仅包含癌细胞、免疫细胞、血管和结缔组织,还含有神经纤维。近年研究发现,某些癌症中神经密度增加,且与不良预后相关。感觉神经主要负责感知疼痛、温度和化学刺激,它们释放的神经肽(如CGRP)可调