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  • 大腦發育關鍵基因之謎解開

    英國巴斯大學研究人員近日在《公共科學圖書館·遺傳學》發表論文稱,他們揭開了長鏈非編碼RNA(lncRNA)子集基因與鄰近基因相互作用的機制,這一機制可調節必需的神經細胞發育及功能。 lncRNA基因與其他基因不同,它不編碼生命的基石蛋白質。但lncRNA在人類基因組中普遍存在,估計數量在18000—60000個之間,而蛋白編碼基因為20000個。正是因為lncRNA包含的信息不會導致蛋白質的產生,這些DNA片段曾被視為垃圾。 但新研究清晰表明,一些lncRNA絕不是垃圾,它們可能在恢復遭受嚴重神經損傷的身體功能方面發揮關鍵作用。 盡管大多數lncRNA基因的功能仍然是一個謎,但有一個子集和它們的蛋白質編碼鄰居是成對出現的。它們共同調節基本神經細胞的發育和功能,特別是在胚胎發育和生命早期的大腦中。 此次新研究確定了一個重要的信號通路,該通路可以協調這種lncRNA的表達和與之配對的關鍵蛋白質編碼基因。 研究人員稱,這......閱讀全文

    大腦發育關鍵基因之謎解開

      英國巴斯大學研究人員近日在《公共科學圖書館·遺傳學》發表論文稱,他們揭開了長鏈非編碼RNA(lncRNA)子集基因與鄰近基因相互作用的機制,這一機制可調節必需的神經細胞發育及功能。  lncRNA基因與其他基因不同,它不編碼生命的基石蛋白質。但lncRNA在人類基因組中普遍存在,估計數量在180

    奧發現影響大腦發育的關鍵基因

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    Science專題:大腦的基因表達,發育與疾病

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      近日,渥太華醫院研究所科學家在Nature Communications雜志上發表了一份報告,描述一個特定基因Snf2h對小腦發育的作用。Snf2h對于是一個健康小腦是重要的,小腦是平衡、精細運動控制和復雜物理運動正常發展的主控制中心。  運動員和藝術家表演非凡的壯舉依靠他們小腦。同時,小腦是我

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      近日,科學家確定了負責人腦大小的遺傳途徑。由Bruno Reversade博士領導的團隊發現了負責人類和其他動物中樞神經系統發育的遺傳途徑中的必要成分。  通過測序身高正常但具有一個非常小的頭部尺寸個體的基因組,這些個體KATNB1基因有突變,研究表明該基因對于正常人類大腦發育是很重要的。小頭畸

    英國最新研究:大腦發育關鍵基因之謎解開

      英國巴斯大學研究人員近日在《公共科學圖書館·遺傳學》發表論文稱,他們揭開了長鏈非編碼RNA(lncRNA)子集基因與鄰近基因相互作用的機制,這一機制可調節必需的神經細胞發育及功能。  lncRNA基因與其他基因不同,它不編碼生命的基石蛋白質。但lncRNA在人類基因組中普遍存在,估計數量在180

    奧科學家發現影響大腦發育的關鍵基因

        奧地利維也納分子病理學研究所13日發表報告稱,該研究所科學家發現了影響人類大腦發育的一個關鍵基因,這種基因的突變會導致嚴重的大腦發育障礙。   報告稱,目前全世界新生兒中患有病理性頭小畸形的約占萬分之一,由于大腦發育缺陷,患者的壽命通常不長。醫學界認為,除酗酒、受到過量輻射以及孕期風疹等病

    關鍵蛋白調節大腦發育

    正常的大腦發育需要神經元和非神經元(也稱為神經膠質)細胞之間的相互作用。筑波大學的研究人員在一項新研究中揭示了蛋白質精氨酸甲基轉移酶(PRMT)1的喪失如何導致神經膠質細胞破裂并影響大腦的正常發育。?PRMT修飾其他蛋白質的特定氨基酸,從而調節細胞的關鍵功能,例如存活,增殖和發育。在迄今為止已確定的

    大腦發育早期就會本能恐懼

      近日,上海交通大學醫學院研究人員發現,那些自然賦予的、無需學習的對天敵或其他危險刺激的本能恐懼起于大腦發育早期。  據上海交通大學醫學院解剖學與組織胚胎學系徐楠杰課題組與附屬瑞金醫院神經內科孫蘇亞博士團隊在《自然通訊》上發表的這篇論文,正是分子ephrin-B3引領神經元在大腦的海馬與杏仁核間形

    “暗物質”DNA影響大腦發育

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    多糖飲食不利兒童大腦發育

      雜貨店的貨架上包裹著各類五花八門“外衣”的糖果似在向顧客“尖叫”,刺激著人們的購買欲,尤其是那些針對兒童的產品。  兒童是糖類添加劑的最大消費者,然而高糖飲食與肥胖、心臟病,乃至記憶功能受損等健康影響均有關系。然而,關于童年時期高糖攝入對大腦發育的影響,尤其是對學習和記憶至關重要的海馬體的影響,

    小睡時間揭示兒童大腦發育

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/505860.shtm

    大腦發育機制研究取得進展

      大腦神經發育要經歷神經干細胞分化、神經元遷移、突觸形成以及神經環路的建立與重塑等過程,最終形成一個復雜的功能神經網絡。大腦發育異常可導致智力低下、癲癇和多種精神疾病。神經元遷移在正常大腦皮層結構建立和功能神經網絡形成過程中起關鍵作用。遷移神經元具有典型的雙極(bipolar)結構,分別是lead

    Science:重磅!血管指導大腦發育

      大腦的功能和內環境穩定(homeostasis)依賴于其復雜的細胞網絡之間的通信。因此,大腦中不同細胞群體的發育需要在時間和空間上加以協調。在一項新的研究中,來自德國法蘭克福大學、美因茨大學、馬克斯-普朗克腦研究所和吉森大學的研究人員報道血管在協調大腦內的神經元細胞網絡的正常發育中發揮的新功能。

    出生體重折射大腦發育狀況

        出生體重可能與之后大腦發育狀況有關  日前刊登在美國《國家科學院院刊》上的一份新研究報告稱,兒童和青少年的大腦發育與新生兒出生體重有關聯。  目前,科學家已經越來越多地認識到認知、行為和心理健康特征可以追溯到胎兒發育,但是人們對胎兒生長的正常波動和之后生命階段的大腦發育的關系

    引導大腦發育的“垃圾DNA”

    熒光染料追蹤的lncRNA   引導大腦發育的“垃圾DNA”   近日,加州大學舊金山分校(University of California, San Francisco)的研究人員發現,曾被當做是“垃圾”的一種特異性DNA在大腦發育中發揮了重要的作用,并有可能與幾種毀滅性的神經系統疾病相關

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      華盛頓州立大學的一項最新研究表明,在REM睡眠(快動眼睡眠)中大腦將白天的經歷積極轉化為長期記憶和相關能力。這項發表在Science Advances雜志上的研究,再次強調了兒童的睡眠需求,質疑了一些影響REM睡眠的藥物(比如抗抑郁藥)。  鞏固記憶  Marcos Frank教授指出,動物幼年

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    研究人員發現了導致大腦發育缺陷的關鍵基因!

      通過篩選小鼠體內影響神經細胞遷移的基因突變,科學家們發現一個基因在神經細胞內蛋白運輸過程中發揮關鍵作用。科學家們發現如果正在發育的小鼠缺少這個基因表達的蛋白,它的大腦就會出現嚴重缺陷。通過研究該基因突變在人類中的情況,科學家們發現相同基因的突變導致了神經退行疾病。一個旨在將分子生物學家和臨床遺傳

    人類大腦:窮人家的孩子,大腦發育會落后?

      在貧窮中長大的孩子,他們的大腦會被塑造成什么樣子呢?神經生物學家正在進行相關研究。生活貧困的孩子的大腦與普通人差別最明顯的部位是海馬體以及大腦前額葉。  3D透視圖中,藍色區域為海馬體,紅色和黃色區域為大腦前額葉。  認知神經生物學家瑪莎·法拉赫(Martha Farah)之所以對大腦的早期發育

    復旦學者發現靈長類大腦發育規律

      記者近日從復旦大學獲悉,該校腦科學研究院、醫學神經生物學國家重點實驗室教授楊振綱率領課題組,在大腦皮質發育研究方面取得新進展。   研究人員發現,同為靈長類的人類和獼猴的大腦皮質的抑制性神經元,均起源于胚胎時期的基底神經節隆起部位,而不是科學界長期以來所認為的來自大腦皮質本身。該成果可能為治療

    大腦發育的神經網絡建模

      本周《自然》發表的兩篇研究Assembly of functionally integrated human forebrain spheroids和Cell diversity and network dynamics in photosensitive human brain organoi

    Cell:“暗物質”DNA影響大腦發育

      十多年來,由基因組中的“暗物質”片段(沒有明顯功能的纏繞在一起的DNA長鏈)帶來的謎題一直困擾著科學家。如今,一個團隊最終破解了這個謎題。  這個謎題集中在不編碼蛋白質但在很多動物中保持相同的DNA序列。通過刪除其中一些“超保守元素”,研究人員發現,這些序列能微調編碼蛋白質的基因表達,進而指導大

    PNAS:大腦發育解釋緣何“青春無畏”

      人們常說年少無知,因為許多處于青春期的少年往往做出無所畏懼、甚至是好了傷疤忘了痛的一系列叫成年人無法接受的大膽舉動。不過,一項研究表明,這一現象實為生理變化的后果,是大腦發育的必經階段。   美國康奈爾大學、布朗大學和紐約州立大學醫學院學者的一項聯合醫學研究發現,在一些哺乳動物青春期時,大腦發

    Cell:大腦發育的關鍵調節子

      在哺乳動物的進化和發育過程中,大腦皮層都發生了顯著的增加,包括正切方向和輻射狀的擴展(tangential and radial expansion)。此時,大腦皮層的組織在腦部進行折疊,使皮層的神經元數量和表面面積最大化。現在,科學家們發現了這一重要過程中的一個關鍵的調節子,相關研究發表在

    大腦發育并非以神經為中心

      美國紐約大學的生物學家發現了大腦發育的一個意想不到的來源,這一發現為神經系統的構建提供了新的見解。  這篇9月1日發表在Science雜志上的研究文章發現,神經膠質細胞長期以來被認為是被動支持細胞的非神經細胞的集合,實際上對大腦神經細胞的發育至關重要。  文章的第一作者Vilaiwan Fern

    高脂食物影響孩子大腦發育

      最新一期英國《分子精神病學》期刊刊載論文說,高脂食物會影響孩子的大腦發育,增加罹患抑郁癥等心理疾病和癡呆癥的風險。  瑞士和法國研究人員給一群小鼠喂食高脂高糖食物,連續喂食4周后發現,小鼠大腦運轉變緩,這種變化明顯且持久。此外,未成年鼠大腦受損程度比成年鼠更嚴重。研究人員檢測后發現,小鼠大腦中絡

    現代新興學科:胎盤、早期發育、基因、妊娠環境與人類大腦

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      對于新生兒來說,母乳絕對是首選的營養來源,但如果媽媽因某些因素未能順利喂哺,但隨著寶寶的漸漸長大,母乳再無法滿足他的生長需求時,就需要適時添加奶粉了。而有泰國專家表示,奶粉中添加過多成分,無助于寶寶大腦發育。這是真的嗎?  添加營養成分無助寶寶大腦發育?  據泰國報道,泰國國家母乳研究中心專家表

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