科研资讯 人LRP2-LRPAP1复合物的整合结构分析揭示多个调控位点
研究通过整合结构生物学方法,揭示了人LRP2胞外域与LRPAP1复合物的结构,鉴定出多个LRPAP1结合位点,其中两个位于LRP2的配体结合区,提示LRPAP1可能调控LRP2的配体结合活性。此外,研究还发现了多个致病性LRP2突变,为理解这些突变的病理机制提供了结构基础。...
研究通过整合结构生物学方法,揭示了人LRP2胞外域与LRPAP1复合物的结构,鉴定出多个LRPAP1结合位点,其中两个位于LRP2的配体结合区,提示LRPAP1可能调控LRP2的配体结合活性。此外,研究还发现了多个致病性LRP2突变,为理解这些突变的病理机制提供了结构基础。...
研究提出了一种名为SynTrogo的合成分子方法,通过工程化神经元-星形胶质细胞相互作用来调控突触连接。该方法利用GFP和GFP纳米抗体的高亲和力结合,诱导受体细胞摄取配体细胞的膜片段和邻近胞质成分。体内应用显示,突触密度显著减少,但剩余突触表现出协调的结构重组和增强的可塑性和记忆表现。该方法具有广泛的应用前景,如研究神经精神疾病和脑损伤后的回路重组。...
研究首次揭示了大脑腹侧中央前回(vPCG)如何在单神经元放电水平上编码不同的语音模式(默念、耳语、正常说话、大声说话)和响度。研究发现,vPCG的神经元放电率随语音模式和响度的变化而显著变化,并在神经群体水平上,语音模式/响度与音位内容在不同的神经子空间中编码。通过解码准确率分别达到94%和89%的实验,研究团队开发了一个闭环响度解码器,能够根据尝试的响度实时调节脑-机接口的文字输出,准确率达到94%。这项研究为开发更具表现力的言语神经假体奠定了基础。...
一项突破性研究揭示了生物如何在环境温度剧烈波动下维持复杂行为的稳健性。科学家们发现,通过一种名为“神经时间尺度缩放”的机制,动物的神经回路能够精确地调整其内部动力学,使神经事件的相对时序保持不变,从而确保了捕食等关键行为的效率和准确性。这项研究以果蝇为模型,详细阐明了该机制如何补偿温度对神经元活动速率的影响,为理解大脑在动态环境中的计算原理提供了新的范式,并对神经工程和人工智能领域具有深远意义。...
最新研究系统揭示折叠结构域在生物分子凝聚体形成中发挥主动调控作用。折叠结构域通过特异性瞬态分子间相互作用,显著增强凝聚体内部结构异质性,并形成局部富集区域。同时,折叠结构域构建分子交联网络,导致凝聚体内部分子动力学衰减,表现为扩散和流动性降低,赋予凝聚体更高稳定性和凝胶特性。...
据物理学家组织网近日报道 美国科学家找到一种方法用硅海绵替代石墨作为可充电锂离子电池内的元件 借此可研制出持续时间更长且性能更强的电池 用于商用电子设备和电动汽车上 研究发表在美国化学学会本月出版的 关键词:寿命...
西北大学研究团队开发出一种低成本、柔性的人工神经元,该器件通过气溶胶喷印技术制备,能够产生与生物神经元高度相似的电信号。实验证明,这些人工神经元不仅能成功激活小鼠脑切片中...
一项发表于 自然 系列期刊的重磅研究 通过对小鼠视觉皮层一立方毫米组织进行为期七年的精细解析 绘制出迄今最全面的细胞结构与功能图谱 该研究表明 抑制性中间神经元并非孤立工作 而是...
尽管有证据表明细胞外基质在神经可塑性和其他关键脑功能中扮演重要角色 但许多神经科学家仍将其视为 脑胶状物 该领域亟需技术突破和科学思维的转变 以超越这一过时观点 并呼吁将细胞外基质的研究提升到与突触囊 关键词:神经元、人类大脑...
大脑可以说是已知宇宙中最复杂的物体 而神经科学 负责理解它的学科 已经发展到匹配这种复杂性 今天 该领域涵盖从单个突触的分子编排到产生意识体验的大规模网络动态的一切 但连接我们不同子领域的概念地图尚未 关键词:受体...
欧洲研究理事会(ERC)于4月16日宣布收紧拨款申...
尽管有证据表明细胞外基质在神经可塑性和其他...
随着计算生物学与多尺度建模技术的飞速发展,...
兴奋-抑制(E/I)平衡是维持大脑功能稳态的核心...
本研究通过神经影像学手段深入探讨了人类在共...
本研究构建了小鼠全脑组胺能神经元(HN)的长程...