神经发育与可塑性 栉水母重现诺奖实验:胚胎组织者起源或早于预期
德国耶拿大学团队在《自然》杂志报告,通过在栉水母(一种古老动物谱系)中重现诺贝尔奖得主斯佩曼-芒戈尔德的胚胎“组织者”实验,发现栉水母也拥有类似的体轴形成信号系统。研究人...
德国耶拿大学团队在《自然》杂志报告,通过在栉水母(一种古老动物谱系)中重现诺贝尔奖得主斯佩曼-芒戈尔德的胚胎“组织者”实验,发现栉水母也拥有类似的体轴形成信号系统。研究人...
德国耶拿大学的研究人员在一项突破性研究中,成功在栉水母(一种比水母更古老的海洋生物)胚胎中重复了1924年斯佩曼和曼戈尔德的开创性实验,证实了胚胎“组织者”机制的存在。通过将栉水母胚胎的胚孔区域组织移植到另一个栉水母胚胎中,诱导形成了第二体轴。更令人惊讶的是,将栉水母的组织移植到海葵胚胎中同样触发了异位体轴形成,这是首次在如此遥远的物种间实现跨门类组织移植并成功诱导发育。该研究发表在《自然》杂志上,表明这一核心发育机制可能起源于约7亿年前动物多细胞生命的黎明时期,挑战了此前认为“组织者”仅存在于脊椎动物的...
早期生活的经历可能会在数十年间 甚至在整个身体范围内 对我们的健康留下持久的印记 一项发表于 科学 杂志的新研究 对一个独特的自由放养恒河猴群体进行了全生命周期的追踪 结合成年后12种组织的基因组数据 关键词:表观遗传、血液...
一项开创性研究揭示,G蛋白偶联受体3(GPR3)在神经元早期发育中扮演着独特的“信号放大器”角色。传统上,G蛋白偶联受体(GPCRs)被认为是细胞成熟后才逐渐发挥作用的晚期调控因子,但广...
大脑皮层发育过程中 新生神经元必须穿越拥挤 狭窄的空间 穿过致密的组织 绕过其他细胞 在纤维之间穿行 才能抵达形成神经回路的区域 一项发表于 自然 的研究揭示了这一过程中的一个意外现象 新生神经元在? 关键词:DNA、自闭症谱系障碍...
一项发表于 Biological Psychiatry Global Open Science 的新研究 基于超过1万名9-10岁儿童的脑影像数据 首次系统揭示了社区机会指数与儿童大脑结构及认知功能之 关键词:前额叶皮层、扣带回...
细胞表面的受体通过与蛋白质及其他分子偶联 启动或抑制特定的细胞行为 通常 这些受体的数量会随着细胞的成熟而增加 然而 广岛大学的研究团队发现 一种名为GPR3的G蛋白偶联受体在细胞分化过程中扮演着截然 关键词:神经元、基因...
日本广岛大学研究团队发现,G蛋白偶联受体3(GPR3)在神经元分化中扮演着独特的“信号放大器”角色。与大多数在细胞成熟后期才表达的GPCR不同,GPR3在生长因子刺激后30分钟内即被快速诱导,表现出典型的即时早期基因特征。研究显示,GPR3通过自主激活cAMP-CREB信号通路,将短暂的外部信号转化为持久的细胞程序,进而驱动关键存活基因NR4A的表达,促进突触形成。这一发现不仅揭示了神经发育中早期转录反应与突触形成之间的新联系,也为自闭症等神经发育障碍提供了潜在治疗靶点。相关成果发表于《iScience》...
美国冷泉港实验室(CSHL)的研究人员在线虫中发现了一种全新的生物时钟,由MYRF-1和LIN-42两种蛋白质构成反馈回路,协调发育过程中基因表达的脉冲式爆发。该时钟不同于传统的昼夜节律钟,它执行有限序列的事件,确保每个发育阶段准时开始、持续适当时间且永不重复。当MYRF-1功能缺失时,发育进程完全停滞。研究结合分子生物学、DNA测序、蛋白质组学和AlphaFold人工智能工具,揭示了这一时钟的工作机制:MYRF-1启动每个新基因表达波,并作为阶段检查点;LIN-42调节脉冲强度和持续时间。这一发现为理解...
巴塞罗那全球健康研究所 ISGlobal 领导的一项新研究显示 孕早期适度暴露于寒冷和高温可能会影响胎儿的发育 这种影响最早在妊娠早期就已显现 这项发表在 环境健康展望 上的研究 对来自16个国家的3 关键词:超声、孕期...
脆性X综合征(FXS)是导致遗传性智力障碍和自闭...
乔治城大学医学院的研究团队通过长期实验揭示...
荷兰阿姆斯特丹大学医学中心的一项最新研究揭...
冷泉港实验室(CSHL)的研究团队在《自然》杂志...
《自然》杂志一项新研究揭示,大脑皮层发育期...
德国耶拿大学团队在《自然》杂志报告,通过在...