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  • 科學家首次闡明進食行為全過程的精細神經調控

    為什么小孩子總是不好好專注吃飯,而是邊吃邊玩?這種行為特征是否受到大腦的精準調控?一些看似簡單的行為,背后往往有復雜的神經調控機制,深刻理解不同行為背后的神經學原理,有助于我們理解大腦的生物學基礎。北京時間3月15日晚11時,中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研究所、深港腦科學創新研究院王立平團隊在神經科學頂級期刊《神經元》發表的關于大腦精細調控進食行為全過程的最新研究成果,對這些問題進行了解答。研究團隊首次詳細描述了動物進食與非進食行為循環出現的“片段化進食”行為特征,并闡明了下丘腦與腦干的三群神經元依次調控每次進食的“準備-發起-維持”行為序列的過程。該研究有望為厭食癥、肥胖癥等疾病的研究和干預提供新的思路,為深入理解本能行為過程中的精細神經調控機制提供新的研究方法和理論框架。深圳先進院研究員王立平為論文通訊作者,助理研究員劉清晴、高級工程師楊星、深圳先進院與香港城市大學聯合培養博士生羅墨軒為論文共同第一作者。深圳先......閱讀全文

    科學家首次闡明進食行為全過程的精細神經調控

    為什么小孩子總是不好好專注吃飯,而是邊吃邊玩?這種行為特征是否受到大腦的精準調控?一些看似簡單的行為,背后往往有復雜的神經調控機制,深刻理解不同行為背后的神經學原理,有助于我們理解大腦的生物學基礎。北京時間3月15日晚11時,中國科學院深圳先進技術研究院腦認知與腦疾病研究所、深港腦科學創新研究院王立

    研究揭示葉綠體分裂精細調控機制

      北京林業大學生物科學與技術學院高宏波實驗室,首次對葉綠體分裂基因的表達調控機制進行了深入的研究,并提出了同一家族的轉錄因子可通過結構上的特異性分化來精細調控基因表達其家族進化的模型。相關成果日前在線發表于《植物雜志》。   據介紹,葉綠體分裂是近年來全球植物學研究領域的熱點,已有不少參與該過程

    蛋白質乙酰化修飾的精細調控

    近期,國際著名學術期刊《美國國家科學院院刊》在線發表了中國科學技術大學生命科學學院施蘊渝教授與姚雪彪教授研究組的合作成果,文章標題為EB1 acetylation by P300/CBP-associated factor (PCAF) ensures accurate kinetochore -m

    研究揭示氣孔保衛細胞分裂精細調控機制

      氣孔是分布在所有陸地植物葉片表面的特化表皮細胞結構。氣孔保衛細胞根據環境條件變化和節律發生“運動”改變氣孔大小,調控植物與外界的氣體交換和水分蒸發,直接影響了光合作用碳同化和水分利用效率。模式植物擬南芥FOUR Lips (FLP) 是最早被發現的氣孔發育關鍵基因之一。FLP基因突變可導致保衛細

    西湖大學團隊揭示植物免疫系統精細調控機制

    據悉,西湖大學未來產業研究中心、生命科學學院柴繼杰團隊首次揭示了雙子葉植物中TNL類抗病蛋白產生的免疫信號分子,通過結合并改變下游復合物蛋白的形態結構,進而激活輔助蛋白的分子機制。這一發現不僅深化了科學家對植物免疫系統的理解,也為未來開發高產穩產的抗病作物品種提供了重要的理論依據。相關研究成果日前在

    研究人員發現水稻精細調控干旱應答新機制

      華中農業大學教授熊立仲課題組的一項最新成果,揭示了水稻精細調控干旱應答的新機制,該項研究對闡明植物抗旱分子機理和促進植物抗旱遺傳改良具有重要意義,該成果近日在線發表于《植物細胞》。  脫落酸(ABA)作為一種逆境響應激素,在植物與逆境抗爭中起到了舉足輕重的作用。該課題組前期鑒定了兩個同源的轉錄調

    科學家用神經網絡精細刻畫蛋白結構

      近日,一項題為《利用自適應強化動力學對高維自由能面進行高效采樣》的研究登上《自然-計算科學》。該研究使用了超過100個集合變量加速采樣進程——此前的采樣方法從未處理過如此高維的集合變量,使得科學家們得以在神經網絡加持下,對蛋白結構的“精雕細琢”再進一步。  該文章作者目前均在深勢科技團隊,該團隊

    植物所揭示新的植物生物鐘周期精細調控因子

      生物鐘作為植物細胞內在計時機制,通過協調基因表達的節律性和代謝穩態等,使植物更好地適應地球自轉和公轉引起的晝夜性和季節性環境變化。當植物內源生物鐘系統和外界光-暗周期相一致時,植物會獲得最佳生長,因此,維持較為穩定的生物鐘周期對植物生長發育至關重要。  近期,中國科學院植物研究所王雷團隊發現一類

    神經調控技術臨床轉化獲進展

      近日,清華大學玉泉醫院與清華大學航天航空學院神經調控技術國家工程實驗室舉行戰略合作簽約儀式,以推進全國神經調控技術的臨床轉化應用,建立全國神經調控術后程控規范化培養基地。據悉,此次合作是清華大學臨床醫學跨院系“產學研一體化”科研項目,是清華大學轉化醫學的又一成功案例。  據介紹,神經調控是利用植

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      近日,清華大學玉泉醫院與清華大學航天航空學院神經調控技術國家工程實驗室舉行戰略合作簽約儀式,以推進全國神經調控技術的臨床轉化應用,建立全國神經調控術后程控規范化培養基地。據悉,此次合作是清華大學臨床醫學跨院系“產學研一體化”科研項目,是清華大學轉化醫學的又一成功案例。  據介紹,神經調控是利用植

    全球首個神經調控學術獎項設立

    近日,全球首個神經調控領域的學術獎項神經調控科學品馳獎(簡稱科學品馳獎)在北京正式簽約設立。該獎由我國神經調控領域企業北京品馳醫療設備有限公司和美國《科學》雜志聯合設立。這也是目前美國《科學》雜志與我國企業合作的唯一獎項。 據介紹,神經調控學會將神經調控定義為在神經科學層面,利用植入性和非植入性

    上海生科院JNeurosci解析神經調控

      來自中科院上海生命科學研究院神經所,新鄉醫學院的研究人員第一次通過直接的電生理證據,證明了頂葉皮層的神經元在急速快速眼動過程中的活性不同,介紹了后頂葉皮層神經活動對快速眼動過程的影響,相關成果公布在神經學重要期刊Journal of Neuroscience雜志上。   領導這一研究的是中

    基于探針結構精細調控實現高氯酸鹽可視化傳感

    高氯酸鹽具有強氧化性和高穩定性,是廣泛應用于固體推進劑、軍工生產、航天器材、煙花爆竹等領域的重要含能材料之一。據美國爆炸數據中心統計,以高氯酸鹽/氯酸鹽作為原料直接或間接參與的爆炸案達全球爆炸案總量的63.4%。因此,開展對痕量高氯酸鹽固體的高靈敏、準確的現場檢測對保障國家公共安全具有重要的現實意義

    揭示睡眠穩態調控的神經環路機制

    睡眠是動物界普遍存在的現象,人類大約有三分之一的時間用于睡眠,但當前研究仍不清楚睡眠是如何被調節的。經典的睡眠調控模型認為,睡眠的調節分為晝夜節律和睡眠穩態兩個方面。晝夜節律通過內在的生物鐘控制一天中睡眠覺醒的時間;睡眠穩態主要由睡眠壓力進行調控,控制機體獲得一定的睡眠量。隨著清醒時間的延長,睡眠壓

    Nature子刊:乳酸調控基礎神經激素

      去甲腎上腺素既是一種激素也是一種神經遞質,它是大腦功能的基礎,對積極性、壓力應答、血壓控制、疼痛和食欲非常關鍵。沒有這種物質,人們就很難從睡夢中醒來或者集中精力工作。   日前,科學家們在大腦中發現了出人意料的去甲腎上腺素調控機制。這一機制將有望幫助人們設計新藥物,解決與上述功能有關的健康問題

    科學家“看到”調控學習和記憶“分子開關”的精細結構

    中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)研究員竺淑佳課題組與中國科學院上海藥物研究所研究員李揚課題組合作,首次在原子分辨率上“看到”調控哺乳動物學習和記憶的“分子開關”的精細結構,揭示了內源N-甲基-?-天冬氨酸(NDMA)受體的原子分辨率三維結構,突破了NMDA受體的分子結構與功能

    研究揭示水稻miR528積累的精細調控和抗RSV病毒機制

       miRNA是調控植物生長、發育及環境適應性的一類重要轉錄后調節因子。中國科學院遺傳與發育生物學研究所曹曉風研究組早期通過對水稻miRNA加工關鍵酶OsDCL1蛋白的研究,鑒定到了一系列重要的水稻miRNA成員(Liu et al., Plant Physiology, 2005)。其中,miR

    草莓甜度可控啦-基因組編輯能精細調控草莓糖分含量

      無性繁殖植物在農業生產中具有重要地位,但是長期無性繁殖導致性狀多樣性的嚴重匱乏極大阻礙了無性繁殖作物的育種發展。在育種設計中,對數量性狀的精細調控可以避免產生劇烈的性狀變化,并且可以極大豐富性狀多樣性,對推進精準育種有重要意義。基因組編輯技術通過對調控元件的遺傳操作可以實現對數量性狀的改良。對于

    我國揭示植物調控花粉管細胞完整性與精細胞釋放機制

      人們發現在被子植物的有性生殖過程中,花粉管質膜上的受體ANX1/2參與了對花粉管完整性的調控,因為缺失這兩個受體之后花粉管一萌發就提前發生爆炸,精細胞無法正常送至胚囊(雌方組織),雙受精無法完成。但是,ANX1/2是如何維持花粉管細胞的完整性的?他們識別的信號分子是什么?花粉管又是如何在適當的地

    中國科大等基于自旋態精細調控實現高效電解水催化產氧

      優化過渡金屬氧化物的催化性能實現高效電解水,是當前能源化學領域的一個研究難點;調控電子強關聯過渡金屬氧化物的自旋態,是凝聚態物理領域的一個經典課題。當二者相遇,是否會碰出“火花”?近日,中國科學技術大學周仕明課題組、曾杰課題組與南開大學胡振芃課題組密切合作,在鈣鈦礦鈷氧化物中為它們創造了相遇機會

    細菌造電池能精準調控神經血壓

    生物電池也被稱為微生物燃料電池,是一種利用電活性微生物的代謝活動來發電的新型生物能源裝置。這種“活體電池”具備超強的環境適應性和良好的生物相容性,在生理監測、植入式醫療設備供電、解決可持續能源供應等方面發揮了重要作用。隨著技術的不斷進步,通過對其進行微型化和便攜化改造,微生物電池有望為智能手表、心臟

    神經調控治療難治性癲癇的相關介紹

      迷走神經刺激術治療主要適用于抗癲癇藥物不能控制的難治性癲癇、不宜開顱手術或不愿意接受開顱手術的癲癇患者。通過VNS(迷走神經刺激術)治療,6%~8的藥物難治性患者完全無發作;60%的患者發作頻率減少>50%;30%左右的患者發作頻率減少50%,而且患者的情緒、認知和生活質量有不同程度的改善。

    研究發現腦內癢覺調控神經元

      12月14日,《神經元》期刊在線發表了題為《導水管周圍灰質中速激肽陽性神經元通過下行通路促進“癢覺-抓撓”循環》的研究論文,該研究由中國科學院神經科學研究所、腦科學與智能技術卓越創新中心、神經科學國家重點實驗室孫衍剛研究組完成。通過利用在體胞外電生理記錄、在體光纖記錄、藥理遺傳以及光遺傳操控等技

    J-Neurosci:關鍵神經回路調控酗酒反應研究

      科學家已經知道,大腦的杏仁核中心區(CeA)在與飲酒有關的行為中起著重要作用。然而,目前我們仍不清楚介導這些行為的確切腦細胞類型。  現在,UNC醫學院的科學家發現CeA中的特定神經元會導致類似酗酒行為的發生。發表在《Journal of Neuroscience》上的這項研究揭示了一種特定的神

    胡永生:神經調控為疾病治療“獨辟蹊徑”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491181.shtm “傳統手術是通過損毀或切斷神經組織達到治療疾病的目的,而神經調控則是利用植入性或非植入性技術,依靠電或藥物手段改善中樞、周圍或自主神經系統的功能,控制疾病癥狀。” 近日,首

    Nature子刊:代謝調控神經元活性

      飲食療法可以控制許多癲癇患者的發病,此前人們一直不清楚這種治療的作用機理。日前,McGill大學和Zurich大學的科學家們找到了答案,他們發現大腦細胞信號傳遞的能力與細胞的代謝有直接聯系。這項研究于一月十六日發表在Nature Communications雜志上。   神經學研究者們往往

    新研究發現調控神經軸突退化機制

    神經軸突損傷后,遠離胞體的一側發生漸進性串珠化、碎片化改變,進而崩解并被清除,這一病理過程被稱為沃勒變性。NMNAT2是維持軸突完整性的關鍵蛋白,在神經損傷后快速耗竭而致沃勒變性發生,但在神經元中調控其蛋白降解的具體機制尚不完全清楚。近日,中國科學院上海有機化學研究所方燕姍團隊,鑒定出FBXO21是

    Neuron發現腦內癢覺調控神經元

      癢覺是一種可以引起抓撓的不愉快的感覺。癢覺與視覺、聽覺等感知覺一樣,也是大腦加工處理的產物。癢覺對于動物來說是一種重要的保護機制。癢覺通過誘導抓撓動作去除皮膚上具有潛在危害的異物。因此,癢覺對于動物的生存具有重要意義。  癢覺是一種可以引起抓撓的不愉快的感覺。癢覺與視覺、聽覺等感知覺一樣,也是大

    Cell子刊:脂肪代謝的神經調控機制

      清華大學-北京大學生命中心,清華大學的研究人員發表了題為“Dense Intra-Adipose Sympathetic Arborizations Are Essential for Cold-Induced Beiging of Mouse White Adipose Tissue”的研究論

    Cell子刊:如何通過神經反應調控食欲

      近年來,肥胖已經開始取代傳統問題(如傳染性疾病和營養不良),成為了公眾健康最大的威脅之一。營養攝入調控方面的研究也逐漸發現了遺傳學和環境因素對胃口的影響,還有一些關鍵信號通路被發現參與了代謝綜合癥,科學家們開始了解禁食和限制熱量的保護性作用。   近期Cell出版社推出專題:You Gonna

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