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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
痒觉是一种诱发抓挠行为的不愉快的感受。近年来,我们对痒觉信息在脊髓水平处理的分子和细胞机制已经有了较为深入的认识。然而,痒觉信息如何从脊髓传递到大脑并不清楚。我们发现,在痒觉诱发抓挠行为的过程中,脊髓中投射到臂旁核的神经元被激活,光遗传学抑制这条环路的活性可以减少痒觉诱发的抓挠行为。脊髓中痒觉特异的胃泌素释放肽受体阳性神经元与投射到臂旁核的脊髓投射神经元形成兴奋性突触连接。我们进一步研究了臂旁核在痒觉诱发的抓挠行为过程中的活性变化和功能。我们发现,臂旁核神经元的兴奋性与痒觉诱发的抓挠过程具有很强的相关性。整体抑制臂旁核神经元的活性或者选择性阻断兴奋性神经元的突触传递可以显著降低急性痒引起的抓挠行为,并减缓慢性痒的形成。我们的工作揭示了痒觉从脊髓传递到大脑的一条重要环路,并且证实臂旁核是参与痒觉信息处理的重要脑区。该研究为深入解析痒觉信息加工的脑内环路机制提供了重要基础。  相似文献   

2.
光遗传学方法为调控特定神经元及神经环路提供了一种新的途径,极大地推动了神经科学的发展。在利用光遗传学方法调控细胞时,通常需要正弦波形变化的光刺激信号。该文采用偏振激光器、半波片、偏振片及步进电机,搭建一套光强变化呈正弦规律的刺激器,其输出频率精准,最高频率可达89 Hz。实践表明,该技术方案将在光遗传学中有良好的应用前景。  相似文献   

3.
<正>2014年的诺贝尔生理学或医学奖颁给了爱尔兰裔美国暨英国籍神经科学家约翰?奥基夫教授,以及挪威心理学家、神经科学家爱德华?莫泽与迈?布利特?莫泽教授夫妇,以表彰他们的重要发现:发现构成大脑定位系统的细胞,即位置细胞与网格细胞的发现。在1971年,当时还非常年轻的奥基夫教授发明了多通道在体记录技术,在动物活体的情况下,把电极插到动物的大脑中,可以看到电位的变化。当时奥基夫把电极插入到大鼠海马的CA1部位,想观察神经元的活动。结果发现,在某个特定位置经过的时候,大鼠脑内CA1部位神经元活动频率非常高。神经元只是在这个特定位置放电,在其他的位置没有任何活动。所以奥基夫就想到,可能是位置  相似文献   

4.
 光控基因技术指将一系列特定基因转进入神经细胞后,可用光的开关来控制神经元活动的技术。经过10余年的发展,光控基因技术成为一项成熟而稳定的生物常规技术。介绍了光控基因技术的历史、发展、其核心工具光敏蛋白的优点和光遗传学工具箱的开发及改进,综述了光控基因技术在神经科学从亚细胞层面到神经网络层面的实验应用,以及在治疗失明、镇痛、治疗心律失常、帕金森病及癌症等方面的临床应用。  相似文献   

5.
科学触角     
方晨 《科学世界》2012,(7):12-13
记忆存储的位置美国麻省理工学院的研究人员发现,记忆是存储在大脑的特定细胞(神经元)中的。他们通过触发一小丛神经元,可以让小鼠唤起特定的记忆。相关研究3月份在线发表于《自然》(Nature)杂志上。激活单个的神经元需要有特殊的方法,因为神经元非常小,你不可能在上面接上电极。研究者采用了光遗传学(Optogenetics)的方法,通过对细胞的基因进行改造,使之对光敏感。然后,就可  相似文献   

6.
在自然光照下玉米叶片内PAL活性呈周期性变化,光一方面可以启动和激活PAL活性,另一方面可以促进PAL-I的合成,使PAL活性达到一定峰值后开始下降,在连续光照下,光对PAL活性也同样具有双重影响,使PAL活性产生24h循环节奏波动、在连续黑暗中PAL活性表现较稳定的低水平。  相似文献   

7.
脑活动的自组织特征研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
大脑的活动规律是神经科学研究的重点和难点之一,揭示脑的工作原理将有助于真正发现自我,大脑是一个高度的自组织系统,其活动有许多固有特征,相应有许多生物物理解释模型,从不同方面刻画了脑功能,建立一个自组织模型,分析表明该模型可以从神经元活动的共性上来解译脑活动的某些一般规律。  相似文献   

8.
植物基因环境效应启动子   总被引:5,自引:0,他引:5  
植物的生长发育受到光照、温度、水分及氧等环境因素的影响,根据对不同环境的响应,植物基因的启动子主要可以分为光效应启动子,温度效应启动子和水效应启动子。在这些启动子中,除了含有基本启动子外,还存在一些特异的顺式调节元件,这些顺式调节元件在特异表达中发挥重要作用。  相似文献   

9.
《太原科技》2011,(8):112-112
研究人脑神经网络的通讯和协调运作,是现代神经科学领域最大的挑战之一。最近,以色列特拉维夫大学电力工程学院开发出一种新型芯片实验室平台。利用先进材料和组织工程技术将神经元和电子学结合起来,研究脑神经网络的工作原理。  相似文献   

10.
兴奋性和抑制性的理想平衡是大脑正常功能和可塑性的根基,而当前对神经元的研究中,很大程度上忽视了细胞同时涉及到兴奋-抑制两方面平衡网络系统这一事实。我们对于兴奋性突触传递和修饰有着比较深入的理解,而对于抑制性中间神经元和它们对应的可塑性的探索则大大落后。本书以一种兴奋.抑制均衡的整合方式对神经元的有关功能进行了阐述,侧重于大脑各区域各种水平上这种平衡的建立、保持、修饰过程,同时结合神经学研究中多项最新方法、技术,为读者展示了分子水平、细胞水平直到系统水平上神经科学的多项研究热点。  相似文献   

11.
探索神经科学(广义即脑)的奥秘,是当代科学所面临的最重大课题之一,随着近20年种经科学的急剧发展,人类对脑的认识进入了取得重要突玻性成果的前夜,本文试图对新生神经元在鸣禽成体脑的产生、迁移和分化机理的研究情况作一简要介绍和分析。  相似文献   

12.
小鼠ES细胞可在体外诱导分化为神经元样细胞   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过悬浮培养和0.5 μmol/L RA诱导,建立了定向诱导ES细胞向神经元样细胞分化的体系 .在该体系中,神经元样细胞于类胚贴壁后48 h之内出现,4~6 d时达到最多,8~10 d 后减少.由ES细胞分化而来的神经元样细胞具有典型的形态特征,并且可以与NF抗体发生特异反应.  相似文献   

13.
正20世纪90年代,研究人员曾公布了一系列新发现,神经科学的基础理论几近因此被颠覆。此前,科学家一直相信大脑一旦发育成熟就会失去产生新神经元的能力。按照这种观点,人类在成年后只会不断失去神经元,而不会再生。可是,越来越多的证据显示,成年人的大脑仍然能够生成新的神经元。其中有一项小鼠实验尤其引人注目。科学家在实验中发现,只是让小鼠在轮子上跑步,就可以促进海马体(大脑中一处与记忆相关的结构)中的神经元再生。  相似文献   

14.
基于脑神经科学中的长程相关性和谱幂律形态的普遍性,使用分形高斯噪声建立了一类非线性神经元随机模型,研究了分形高斯噪声在非线性神经元模型中的增强信息传输作用。主要研究一般的反馈神经元模型中,加性分形高斯噪声诱导阈上随机共振现象发生的条件,满足一定条件的噪声强度和系统的Lipschitz条件的随机动力系统可发生阈下随机共振或阈上随机共振现象。理论和模拟结果都显示受分形高斯噪声激励的非线性神经元系统在二值输入的状态下互信息随着噪声强度的变化会达到最大值,并出现单峰状态,从而产生阈下随机共振和阈上随机共振现象。随机共振的现象发生与分形高斯噪声的Hurst指数有关。通过模拟,验证了分形高斯噪声可以增强神经元的信息传输作用。  相似文献   

15.
骨髓间充质干细胞(MSCs)具有多胚层分化特性,是干细胞治疗的重要种子细胞之一。目前,大量体外及体内分化实验表明,MSCs在特定的细胞因子、生长环境及培养时间等条件下可以向神经元细胞分化,表现在其能表达神经元特异标志,并显示出神经元细胞的某些功能;对其分化的机制探索也在逐渐深入。但对于分化的持久性、具体机制如何等问题仍有待进一步研究。  相似文献   

16.
对Lachtakia方程引入格林函数方法,得到的EMG模型用于光活性化合物,推导了光活性化合物的电磁场及有关参量的表达式.  相似文献   

17.
目的研究三七总皂苷对海马神经干细胞活性的影响和分化作用。方法体外培养海马神经干细胞,分别接种于96孔板和12孔板,96孔板细胞按三七总皂苷不同浓度梯度和同一浓度的不同时间点进行干预,应用MTT法检测海马神经干细胞的OD值,观察三七总皂苷对海马神经干细胞活性的影响;12细胞孔板分为对照组和给药组,应用免疫荧光染色方法检测神经元新生特异抗原(Tuj-1)和胶质细胞新生抗原(Vimentin)的表达,以观察三七总皂苷对海马神经干细胞分化的影响。结果(1)一定浓度范围内三七总皂苷能增强海马神经干细胞活性;(2)三七总皂苷能促进海马神经干细胞向神经元和胶质细胞方向分化。结论三七总皂苷能增强海马神经干细胞的活性并能促进海马神经干细胞分化。  相似文献   

18.
目的研究三七总皂苷对海马神经干细胞活性的影响和分化作用。方法体外培养海马神经干细胞,分别接种于96孔板和12孔板,96孔板细胞按三七总皂苷不同浓度梯度和同一浓度的不同时间点进行干预,应用MTT法检测海马神经干细胞的OD值,观察三七总皂苷对海马神经干细胞活性的影响;12细胞孔板分为对照组和给药组,应用免疫荧光染色方法检测神经元新生特异抗原(Tuj-1)和胶质细胞新生抗原(Vimentin)的表达,以观察三七总皂苷对海马神经干细胞分化的影响。结果(1)一定浓度范围内三七总皂苷能增强海马神经干细胞活性;(2)三七总皂苷能促进海马神经干细胞向神经元和胶质细胞方向分化。结论三七总皂苷能增强海马神经干细胞的活性并能促进海马神经干细胞分化。  相似文献   

19.
神经元经济学(Neuroeconomics)是融合了经济学和神经科学的交叉学科,诞生于20世纪90年代中晚期,是经济学的最新分支和经济学前沿研究的最新领域,它把经济学的实证研究提升到一个前所未有的高度,神经元经济学与实验经济学和行为经济学密切相关,对经济学传统理论提出一系列意义重大的修正,从而为经济学的发展深化开拓了一个全新的空间.  相似文献   

20.
从20世纪初高尔基和卡哈尔发明神经细胞染色法、创建神经元学说开始,脑研究走过了她辉煌的100年.在这100年当中,有34位神经科学家共计获得了17项诺贝尔奖.100年以前,人们在显微镜下看到了神经细胞和它的突起.  相似文献   

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