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脑科学日报:新工程蛋白可阻止癌症生长并再生神经元;情绪牵肠道

时间:2021-01-15 21:51:07

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脑科学日报:新工程蛋白可阻止癌症生长并再生神经元;情绪牵肠道

1,【PNAS】斯坦福大学:新工程蛋白可阻止癌症生长并再生神经元

来源:转化医学网

配体是在细胞之间或细胞内部传递信号的蛋白质分子。配体通过与称之为受体的细胞蛋白质结合来发挥作用。在与配体结合后,受体可以向细胞的其他部分发送额外的信号,以调节我们的生物过程。由斯坦福大学的生物工程系主任、生物工程教授詹妮弗·科克伦领导的研究小组已经改变了一种配体,产生两种截然不同的结果。一组改变使神经元细胞再生,而另一组改变抑制了肺肿瘤的生长。

该项研究结果在6月9日发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上,该项研究在模拟实际疾病的小鼠身上进行了实验。这些研究结论为最终治疗神经退行性疾病和癌症带来了希望。

2,是谁关闭了记忆的开关?

来源:阿尔茨海默病

负责新经历的神经元会干扰包含记忆的神经元信号,从而干扰记忆的回忆。德国神经退行性疾病中心(German Center for Neurodegenerative Diseases,DZNE)的Martin Fuhrmann研究小组在科学杂志《自然神经科学》(Nature Neuroscience)中报告了这种现象。这项研究的结果可能为阿尔茨海默病的记忆障碍提供新的启示。

3,Nature子刊:中科院郭非凡课题组发现中枢杏仁核感应氨基酸调控白脂褐脂化新机制

来源:BioWorld

人类主要有两类脂肪:负责储存能量的白色脂肪(WAT)和负责产热耗能的褐色脂肪(BAT),白色脂肪和褐色脂肪在一定条件下可以相互转换,即白脂褐脂化过程和褐脂白脂化过程。

6月5日,中科院上海营养与健康研究所郭非凡课题组在 Nature 子刊 Nature Communications 杂志发表了题为:Activation of GCN2/ATF4 signals in amygdalar PKC-δ neurons promotes WAT browning under leucine deprivation 的研究论文。该研究发现,亮氨酸缺乏可以引起机体白色脂肪发生褐脂化,进一步发现该过程受中枢神经系统杏仁核PKC-δ神经元中GCN2/ATF4等信号调控,通过激活交感神经传到脂肪组织,促进白脂褐脂化的发生。

4,【Cell子刊】情绪牵肠道!脸上带smile,肠道做SPA!

来源:转化医学网

血清素(serotonin),又名五羟色胺(5-HT)是一种重要的神经递质,负责在大脑神经元之间传递信号,并且参与调节情绪。

美国犹他州西南医学中心的科学家,发表在《细胞》子刊《宿主与微生物》上的一项新研究表明,血清素可以降低某些肠道病原体引起致命感染的能力,可能提供一种对抗感染的新方法。

5,交流模式对团体创造活动的影响及其脑-脑间神经互动基础

来源:华东师范大学心理与认知科学学院官网

在团体创造活动中,有三种非常常见的交流模式:自然交流、轮流报告和电子头脑风暴模式。郝宁教授课题组基于近红外光谱成像仪(fNIRS)的超扫描技术(hyperscanning),在实验室情境下,模拟并观察了团体在三种交流模式下的创造表现。他们主要关注以下问题:(1) 团体交流模式如何影响团体创造活动?(2) 团体交流模式影响团体创造活动背后的脑-脑间神经基础是什么?

基于实验结果,研究者认为,相比于自然交流和电子头脑风暴,轮流报告模式可能更有利于促进团体内部的信息交流,并激发团体的创造潜能。而且,右侧角回区域的脑同步提升,从神经层面为上述推论提供了证据。本研究已在线发表于NeuroImage 杂志(SCI, 5-Year IF: 6.918)。

6,J Neurosci:为何有些人更容易焦虑?

来源:转化医学

近日,一项刊登在国际杂志J Neurosci上题为“Trait Anxiety Mediated by Amygdala Serotonin Transporter in the Common Marmoset”的研究报告中,来自剑桥大学等机构的科学家们通过对绒猴进行研究后发现,易于焦虑的人群或许归咎于其大脑杏仁核中血清素清理蛋白的错误,而利用抗焦虑疗法来靶向作用杏仁核或能帮助患者更快地缓解压力。

7,“活性”4D打印技术,助力软体机器人研发

来源:科技工作者

利用温度、电流或者应力变化,莱斯大学的研究人员用3D打印机将变形材料由初始形状改造成了“可变形态”

《美国化学会应用材料与界面》杂志报道,美国莱斯大学研究人员Rafael Verduzco和Morgan Barnes开发了一种打印方法,可操纵物体,使其在温度、电流或压力产生变化时呈现出不同的形状。研究人员表示,这是一种“活性”4D打印技术。随着这种打印变形材料的新方法的出现,按需配置软机器人和生物医学植入物或许将不再遥不可及。

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