神经组学 AI显微技术绘制果蝇完整神经连接组:大脑图谱新里程碑
科学家历时近二十载,利用高分辨显微技术与谷歌AI算法,成功绘制出成年雄性果蝇完整的中央神经系统连接组。该图谱包含逾16.6万个神经元及数百万个突触连接,效率提升千倍以上,首次实现...
科学家历时近二十载,利用高分辨显微技术与谷歌AI算法,成功绘制出成年雄性果蝇完整的中央神经系统连接组。该图谱包含逾16.6万个神经元及数百万个突触连接,效率提升千倍以上,首次实现...
一项发表于《神经元》期刊的新研究揭示了童年创伤如何在大脑细胞中留下持久的分子“疤痕”。研究人员发现,早期生活压力会通过改变多巴胺神经元中DNA的包装方式,使应激相关基因更易被...
加州大学圣迭戈分校的研究团队在《自然》杂志发表论文,首次解码了人类DNA中一段长期未解的“隐藏开关”——一种非编码DNA元件,能够精确调控基因的表达。该开关通过招募特定的转录因子和染色质修饰酶,在发育和疾病中发挥关键作用。研究结合了高通量测序、CRISPR筛选和单分子成像技术,揭示了其三维结构及动态调控机制。这一发现不仅填补了人类基因组“暗物质”研究的空白,还为精准医学提供了新的靶点,有望推动基因治疗和癌症诊疗的革新。...
一项发表于《自然》的研究发现,在人类大脑发育过程中,神经干细胞成熟为神经元时,发育相关基因会从细胞核边缘向核斑(nuclear speckles)移动,这一位置变化与基因活性增强相关。研究团...
哈佛大学研究团队成功将人脑皮层类器官培养长达五年,使其展现出与人类出生后大脑相似的发育进程,包括生成多样化的神经元和胶质细胞,并获得相应的转录和表观遗传特征。这项突破性工...
华盛顿大学医学院与普林斯顿大学的研究人员发现,童年时期的严重压力会通过一种表观遗传机制,在脑细胞中留下持久的“物理疤痕”,从而增加成年后对焦虑和抑郁的易感性。该研究发表于...
中国科学院海洋研究所团队通过多组学分析与功能实验,揭示了深海超巨型等足类动物(Bathynomus)能忍受长达五年饥饿的分子机制。研究发现,这类深海巨兽拥有占据身体三分之二的巨大胃部,用于储存食物,同时通过极低的静息代谢率(BMR)实现“节流”。更关键的是,它们通过水平基因转移从共生细菌中获得了ND1基因,该基因在低温下能抑制线粒体活性、降低能量代谢,从而提升饥饿耐受能力。在斑马鱼模型中,ND1基因敲入使其饥饿耐受性提高了37%。该研究首次揭示了深海大型动物通过水平基因转移与表观遗传优化重塑能量分配的进化...
一项新型长读长DNA测序技术显著提升了罕见遗传病的诊断率,其对基因组的解析能力远超现有标准方法。该技术能替代多达15种传统诊断流程,大幅提高效率并缩短诊断时间。研究人员在《新英...
一项发表在《自然-生态与演化》杂志上的海葵(Nematostella vectensis)研究,颠覆了科学家对DNA甲基化主要功能的传统认知。研究发现,移除海葵大部分DNA甲基化并未显著影响其正常发育,反而激...
一项发表于《科学》杂志的新研究,通过对237只自由放养恒河猴的长期追踪和多组织表观基因组分析,揭示了早期生活逆境如何在分子层面留下持久且系统性的印记。研究发现,生物学衰老虽具...
一项发表于《神经元》期刊的新研究揭示了童年...
哈佛大学研究团队成功将人脑皮层类器官培养长...
一项发表在《自然-生态与演化》杂志上的海葵(...
一项发表于《科学》杂志的新研究,通过对237只...
一项由约翰霍普金斯大学与德克萨斯农工大学团...
一项大规模荟萃分析整合140项研究、近6.6万名参...