科研资讯 科学家鉴定的这条神经环路让你受到刺激“吓一跳”
中国科学技术大学熊伟教授团队在《自然·通讯》发表研究,首次完整揭示惊跳反射的神经环路:耳蜗核→脑桥尾侧网状核→脊髓运动神经元。该团队利用c-fos染色、在体电生理、光遗传学等技术,证实脑桥尾侧网状核的谷氨酸能神经元是惊跳反射的关键中枢,其激活引发典型反射行为,抑制则阻断反射且不影响其他运动功能。该发现阐明了从听觉输入到运动输出的快速通路,为理解创伤后应激障碍、恐慌症等精神疾病的神经机制提供了新视角,并提示潜在治疗靶点。...
中国科学技术大学熊伟教授团队在《自然·通讯》发表研究,首次完整揭示惊跳反射的神经环路:耳蜗核→脑桥尾侧网状核→脊髓运动神经元。该团队利用c-fos染色、在体电生理、光遗传学等技术,证实脑桥尾侧网状核的谷氨酸能神经元是惊跳反射的关键中枢,其激活引发典型反射行为,抑制则阻断反射且不影响其他运动功能。该发现阐明了从听觉输入到运动输出的快速通路,为理解创伤后应激障碍、恐慌症等精神疾病的神经机制提供了新视角,并提示潜在治疗靶点。...
清华大学刘清华团队与日本筑波大学合作,在《自然·通讯》发表研究,揭示了先天性恐惧引起体温过低的神经环路机制。研究发现,天敌气味通过TRPA1受体激活外侧臂旁亚核(PBel)-丘脑底核后部(PSTh)-孤束核(NTS)通路,导致体温降低。光遗传学与化学遗传学实验证实该环路特异性调控恐惧性低温反应,为理解情绪与体温调节的神经基础提供了新视角。...
本文深入探讨了大脑神经环路在发育过程中的修剪机制,重点介绍了中国科学院神经科学研究所于翔研究组的研究成果。研究发现,树突棘的修剪与成熟由cadherin/catenin细胞粘附复合物(3C复合物)介导的竞争机制调控:相邻树突棘竞争有限的3C复合物,获胜者得以保留并成熟,失败者被修剪。这一机制确保了强输入环路被强化,弱输入被去除,从而优化神经环路连接,对理解大脑可塑性及发育性神经系统疾病具有重要意义。...
中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心等团队在《细胞-代谢》发表研究,发现下丘脑腹中侧PDYN阳性神经元特异性响应冷刺激,调控体温稳态,并参与社交行为引起的体温上升。该研究填补了冷感受神经元的缺失,揭示了体温调控与社交行为间的共同机制,为理解恒温动物体温调节和能量代谢提供了新见解。...
胰高血糖素样肽-1 glucagon-like peptide-1 GLP-1 是一种主要由肠道L细胞所产生的激素 属于肠促胰素 incretin 其生理作用主要包括 抑制胃动力 使胃排空延迟 通过中 关键词:神经环路、Cell...
中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心等机构合作研究发现,下丘脑腹中侧(dmVMH)的Pdyn阳性神经元特异性响应低温刺激,调控体温稳态。该神经元还参与社交行为引起的体温上升,揭示了体温调控与社交行为之间的共同神经机制,为理解恒温动物体温调节及相关疾病治疗提供了新靶点。...
该研究利用单纯疱疹病毒(HSV)神经示踪技术,实现了从初级感觉神经元到大脑感觉皮层的整体神经网络标记,系统比较了表达甘丙肽的伤害性感受器和表达神经降压素的痒觉感受器下游神经网络的异同,揭示了大脑区分痛觉和痒觉信息的神经环路机制,为理解躯体感觉处理提供了重要基础。...
刁雯蕙 科技日报记者 刘传书常言道人无压力轻飘飘 一有压力睡不好 为啥有压力会睡不好 其背后的机制是什么 会导致什么后果 1月21日 中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所 深港脑科学创新研 关键词:神经元、神经环路...
西湖大学施一公团队在Science上发表研究,利用单颗粒冷冻电镜技术解析了非洲爪蟾核孔复合物胞质环的高分辨率结构,分辨率达3.7-4.7 Å。该研究搭建了迄今为止最完整的CR结构模型,包含Y复合物、Nup358等关键蛋白,并结合之前解析的NR和IR结构,构建了最详细的NPC支架模型,为理解核质运输机制和相关疾病提供了重要基础。...
中国科学家孙衍刚团队在《科学》发表研究,首次发现并证实痒觉信息从脊髓传递到大脑的神经通路——脊髓臂旁核环路。该发现为理解痒觉机制和开发慢性瘙痒治疗药物提供了重要基础。研究在小鼠中进行,但推测人体存在类似通路。抑制该环路可缓解组胺依赖和非组胺依赖型瘙痒,有望开发新型止痒药物。...
大西洋飓风季(6月1日至11月30日)的形成,源于...
欧洲核子研究中心(CERN)大型强子对撞机(LHC)...
诺曼底登陆作为史上最大规模海陆入侵,其成功...
科学家在加拉帕戈斯群岛附近1773米深海域通过遥...
亚利桑那州立大学研究发现,雾滴并非化学惰性...
京都大学研究揭示,精子在微观粘性流体中能高...