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  • 成年小鼠島葉皮質突觸傳遞的長時程增強

    多電極陣列記錄系統應用 成年小鼠島葉皮質突觸傳遞的長時程增強 Long-term potentiation of synaptic transmission in the adult mouse insular cortex: multi-electrode array recordingsMing-Gang Liu1, SukJae-Joshua Kang2, Tian-Yao Shi3, Kohei Koga4, Ming-Ming Zhang3, Graham L. Collingridge5, Bong-Kiun Kaang2, and Min Zhuo6,*Articles in PresS. J Neurophysiol (May 1, 2013). doi:10.1152/jn.01104.2012島葉皮質(IC)廣泛地被認為是一個重要的前腦結構,涉及認知和感官過程如記憶及痛苦。 ......閱讀全文

    新生兒腦結構和功能受鄰苯二甲酸酯暴露的影響

      一項最新研究發現,在圍產期待在子宮里的雌性和雄性小鼠也會受外界鄰苯二甲酸酯(phthalates)類增塑劑影響。這些小鼠出生后,神經元和突觸數量明顯少于未暴露的小鼠,并且大鼠的內側前額葉皮層(調節行為)呈現縮小,并表現出認知靈活性缺陷。  伊利諾伊大學心理學系教授Janice Juraska主持

    大鼠圍產期鄰苯二甲酸酯暴露對新生兒腦結構和功能影響

      一項最新研究發現,在圍產期待在子宮里的雌性和雄性小鼠也會受外界鄰苯二甲酸酯(phthalates)類增塑劑影響。這些小鼠出生后,神經元和突觸數量明顯少于未暴露的小鼠,并且大鼠的內側前額葉皮層(調節行為)呈現縮小,并表現出認知靈活性缺陷。  伊利諾伊大學心理學系教授Janice Juraska主持

    小鼠皮質醇(Cortisol)ELISA試劑盒

    小鼠皮質醇(Cortisol)ELISA試劑盒?(用于血清、血漿、細胞培養上清液和其它生物體液內)?原理本實驗采用雙抗體夾心?ABC-ELISA法。用抗小鼠?Cortisol?單抗包被于酶標板上,標準品和樣品中的?Cortisol與單抗結合,加入生物素化的抗小鼠Cortisol,形成免疫復合物連接在

    腦源性神經營養因子的作用方式

    作用方式具體如下:(1)增加突觸可塑性,進而影響長時程增強(long-term-ptentiati,nLTP),后者是學習過程和記憶形成(第二級記憶)過程的基礎。(2)促進神經發生尤其是海馬的神經發生,Ernfors等發現,BDNF基因敲除的雜合子小鼠,其神經病變的發生比野生型小鼠減少許多。(3)促

    MK-801建立精神分裂癥動物模型研究進展(二)

    3.3.2空間記憶空間記憶在對生命早期MIA-801處理的大鼠的認知研究中是最有影響力的。水迷宮范式常規被用于大鼠/小鼠空間記憶研究。一般說來,此測試包括把動物放入一個圓形裝不透明水的水池,然后允許它通過迷宮外線索的幫助找出并爬上一個隱藏的平臺來擺脫一直在水里的困擾。通過反復測試,空間學習促進了逃避

    癲癇的發病機制

      癲癇發作的類型十分復雜,但共同點是腦內某些神經元的異常持續興奮性增高和陣發性放電。這些神經元興奮  性增高的原因以及這些興奮性如何擴散至今尚不清楚,但突觸間興奮性傳遞障礙可能與之有關,主要有如下假設:  1.神經遞質的失平衡 可能是癲癇發生的原因,如γ-氨基丁酸(GABA)是CNS主要的抑制性遞

    地西泮對創傷性腦損傷大鼠海馬谷氨酸能突觸傳遞的影響

      據EurekAlert!:地西泮具有抗焦慮、鎮靜、催眠、抗驚厥、抗癲癇及中樞性肌肉松馳作用,對癲癇持續狀態極有效,是控制癲癇持續狀態的首選藥之一。  中國首都醫科大學宣武醫院宋為群博士所帶領的團隊應用膜片鉗技術檢測發現,地西泮治療可顯著增加顱腦損傷大鼠海馬神經元輸入-輸出關系曲線的斜率;而在γ-

    研究發現谷氨酸受體信號肽在神經突觸傳遞中的新功能

      人的大腦中約含有100億個神經元,它們通過神經突觸這一個獨特而又基本的結構實現信息傳遞交流和整合。突觸前神經元釋放的神經遞質,進入突觸間隙之后會與定位于突觸后膜的神經遞質受體相結合,引起突觸后神經元活性變化,從而實現神經信息的跨細胞傳遞。這一過程的調控異常被認為是神經精神疾病發生的重要原因之一,

    島葉島蓋局灶性多小腦回所致藥物難治性癲癇手術...2

    3.診斷與治療 ?患者診斷為藥物難治性癲癇,左側島葉及島蓋癲癇,左側島葉及島蓋局灶性多小腦回。行左側島葉及島蓋致癇區切除術。在喚醒麻醉術中電刺激定位語言區、術中腦電監測下鎖孔手術切除左側島葉及島蓋致癇區。術中暴露腦組織后先用硬膜下電極+深部電極行顱內腦電監測,示左側島葉及額蓋頻繁棘慢波,時呈節律性發

    島葉島蓋局灶性多小腦回所致藥物難治性癲癇手術...1

    島葉島蓋局灶性多小腦回所致藥物難治性癲癇手術治療分析島葉位于外側裂深面,被稱為第五腦葉,生理功能復雜,且與大腦組織其他部分聯系廣泛,島葉起源的癲癇往往癥狀復雜多樣,定位診斷困難,影響手術決策及治療效果。近年來,隨著影像學、電生理及手術技術的進步,臨床對島葉癲癇的病因學、癥狀學以及電生理表現有了更深的

    運動影響學習與記憶能力動物實驗的研究進展(三)

    4.1 與LTP間接相關的物質?4.1.1 細胞凋亡學習與記憶是大腦主要的高級神經功能之一,是由不同而又緊密聯系的神經元共同作用的結果。因此,保持神經元的健康和腦細胞的可塑性是學習和記憶的先決條件。已有研究報道,大鼠認知功能受損可能與海馬神經元的凋亡有關,腦細胞過早凋亡可引發腦萎縮、老年癡呆、帕金森

    簡述腦源性神經營養因子的概況

      BDNF是體內含量最多的神經營養因子,它通過與TrkB(酪氨酸激酶 B)的結合而發揮作用。TrkB的胞內區域具有內在的酪氨酸激酶活性,BDNF與TrkB結合后激活胞內區域,引起TrkB自身磷酸化作用增強,進而激活Ras-MAPK通路,最后在CAMP反應元件結合蛋白(CREB)的絲氨酸位點激活CR

    成年后還能重塑大腦?改善老年小鼠認知能力的關鍵基因

      與身體其他零件一樣,隨著年齡增長大腦也會失去彈性,進而影響學習、記憶和適應能力。猶他大學(University of Utah Health)的科學家說,他們能恢復小鼠大腦,尤其是視覺皮層的可塑性,提高了小鼠的反應能力。通過單基因操縱即可引發這種變化,預示著該基因相關通路可能是讓大腦恢復年輕的潛

    我國學著揭示下丘腦腹內側核內部獨特的神經環路

      近日,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、神經科學國家重點實驗室、上海腦科學與類腦研究中心研究員徐華泰團隊在Current Biology上在線發表題為A developmental switch between electrical and neuropeptide co

    揭示免疫檢查點阻斷療法副作用!

      使用PD-1靶向抗體的免疫檢查點阻斷療法已顯示出可治療多種腫瘤的令人鼓舞的結果。阿片類藥物治療通常用于癌癥患者,以控制與疾病相關的疼痛,比如嗎啡通過μ阿片類藥物受體(MOR)產生鎮痛作用。但是,神經元中的PD-1信號很大程度上未知。近期已有人報道背根神經節(dorsal root ganglio

    星型膠質細胞的最新研究進展

      近日,羅切斯特大學醫學中心生物研究人員發現,移植人類的神經膠質細胞能夠增強小鼠的記憶和學習能力,說明這類神經膠質細胞在人類認知中具有重要作用。相關研究發表在近期出版的《細胞—干細胞》(Cell Stem Cell)雜志上。  神經膠質細胞是人類中樞神經系統中的一類神經細胞,它們并不像神經元那樣傳

    最新研究發現突觸脈沖的強度與突觸大小直接相關

      神經細胞通過突觸彼此交流。近日,發表在《Nature》上的一項研究中,來自蘇黎世大學神經信息學研究所和蘇黎世聯邦理工學院的Kevan Martin實驗室的研究團隊發現,這些聯系似乎比以前認為的要強大得多。突觸越大,傳遞的信號就越強。這些發現將有助于更好地了解大腦功能以及神經系統疾病是如何產生的。

    存儲恐懼記憶,大腦很節能

      一聲巨響、凄厲的尖叫……被嚇得呆若木雞,一動不動的體驗,你有嗎?  再次聽到類似聲音,即使時隔多年,恐懼也會被重新勾起。大腦如何存儲恐懼記憶的?昨天23點上線的《自然-神經科學》雜志發表了中科院上海生科院神經科學研究所科學家的最新發現,他們不僅發現了大腦存儲恐懼記憶的重要神經通路,還順藤摸瓜,找

    第三軍醫大學Cell子刊神經學新發現

      來自第三軍醫大學和德國慕尼黑理工大學的研究人員,證實了當皮質神經元處于自發性高電位狀態(Up States)和感官刺激過程中,相同的突觸發生了再活化。這一研究發現發表在6月27日的《Cell Reports》雜志上。   來自第三軍醫大學的諶小維(Xiaowei Chen)教授和德國慕尼黑

    研究揭示CDKL5缺乏癥癲癇發生發展的分子細胞機制與干預靶點

      Cell Reports在線發表了題為CDKL5 deficiency in adult glutamatergic neurons alters synaptic activity and causes spontaneous seizures via TrkB signaling的研究論文。

    Science顛覆舊觀點:學習不能單靠神經元

      科學家們意外的發現,大腦膠質細胞(非神經元)生成新髓鞘的功能對于學習運動技能至關重要。  十月十六日Science雜志上發表的一項研究指出,髓鞘改變在學習運動技能中起到了不容忽視的作用,髓鞘是神經元軸突上的絕緣層。無法生成髓鞘的基因工程小鼠,在學習新運動技能時比對照組差得多。  “這篇文章清楚地

    基本方案1-在成年小鼠腦內植入遺傳修飾過的細胞

    實驗材料遺傳修飾細胞的培養成年宿主小鼠聚烯吡酮磺溶液試劑、試劑盒麻醉劑儀器、耗材小鼠大腦圖片集耳打孔器帶有電極操作的腦定位支架以及漢密爾頓注射夾外科用具bulldog 磁夾海綿中號鑷子傷口夾26G針漢密爾頓注射器實驗步驟1.為移植開始培養基因修正的細胞,收獲 80%~90% 的匯合度的細胞。手術時,

    成年后還能重塑大腦嗎改善老年小鼠認知能力的關鍵基因

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    人體大腦的基本介紹/分葉/大腦皮質功能定位

    大腦 (1)分葉 大腦左右半球成,三溝表面五葉分; 額枕頂顳與腦島,重要中樞在各葉。 (2)大腦皮質功能定位 旁小葉前與前回,運動中樞四六區; 旁小葉后與后回,感覺中樞一二三; 對側管理要知道,倒立人影要記清。 聽中樞在顳橫回,四十一二兩區域; 視中樞是十七區,枕葉內面距狀溝; 四十四區布洛卡

    顳島葉、鞍旁巨大生殖細胞瘤病例分析

    患者男,35歲。因無明顯誘因出現間斷性頭痛,枕部及雙側顳部鈍痛,每次持續約20min后自行緩解,入院。MRI:右側顳島葉及鞍旁可見一團塊狀混雜短T1(圖1)、稍長T2信號(圖2),液體衰減反轉恢復(FLAIR)序列上呈混雜稍高信號,擴散加權成像(DWI)高b值部分擴散受限呈高信號(圖3),病變內可見

    李勁松,于翔最新文章:CRISPR技術構建基因功能分析方法

      來自中科院生物化學與細胞生物學研究所李勁松研究組和中國科學院神經科學研究所于翔研究組合作發表了最新成果:利用CRISPR/Cas9技術和細胞譜系示蹤技術對小鼠兩細胞胚胎中的單個卵裂球進行了基因敲除,一步法獲得了Tet3基因敲除的健康嵌合小鼠,并對Tet3基因敲除后大腦皮層和海馬神經元的突觸傳遞進

    最新研究發現動物在胚胎期便完成了觸覺地圖的建構

      我們的皮膚是連接我們內部身體系統和外部世界之間的天然屏障。它能夠感知觸摸感覺,為我們的大腦提供有關我們周圍環境的豐富信息,例如溫度,疼痛和壓力。沒有我們的觸覺,我們在這個世界上寸步難行。  究竟是什么在刺激大腦觸覺的產生呢?多年來,科學家們一直在研究觸覺的發展,但其發展方式仍然不清楚。  先前的

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    Science:找回失去的記憶

      來自MIT的研究人員發現用光激活腦細胞可以讓人找回喪失的記憶。通過一種稱為光遺傳學的技術,科學家們重新激活了那些被埋藏的記憶。相關結果發表在5月28日的Science雜志上。  這項研究由MIT生物系教授,理化研究中心主任Susumu Tonegawa領頭。他認為,研究結果回答了一個神經系統科學

    Cell-Reports:Shank3基因缺失如何導致自閉癥?

      Buffalo大學的科學家確定了導致小鼠自閉癥行為的一些基因突變機制,同時找到了使其恢復正常的治療策略。這項研究由Zhen Yan博士(Buffalo大學生物醫學院生理學及生物物理學系的教授)領導,揭示了自閉癥背后的細胞和分子機制,并指出一些潛在的生物標記和治療目標,該研究結果于5月28日發布在

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