大脑中神经元的快速交流依赖于神经递质受体
大脑中神经元的快速交流以及学习能力从根本上依赖于位于神经元接触部位即突触中的神经递质受体。哺乳动物脑中最重要的受体是AMPA型(AMPAR)
大脑中神经元的快速交流以及学习能力从根本上依赖于位于神经元接触部位即突触中的神经递质受体。哺乳动物脑中最重要的受体是AMPA型(AMPAR)
由IDIBELL和巴塞罗那大学(UB)的Antonella Consiglio教授以及巴塞罗那再生医学中心(CMR [B] IDIBELL)的Angel Raya教授领导的一组科学
尽管负责电脉冲传输的神经结构已经有一个多世纪的历史了,但神经元如何获取其唯一轴突(神经元如何沟通的基本组成部分)背后的基础生物学仍然
某些疾病,特别是与衰老有关的疾病,例如阿尔茨海默氏病和帕金森氏病,的发生率正在上升。为了更好地了解这些情况并评估潜在的新疗法,研究
无论您多运动或饮食有多均衡,控制体重与大脑的关系都比您想象的要多。在《临床研究杂志》上发表的一项研究中,蒙特利尔大学医院研究中心(C
加州大学尔湾分校的研究人员揭示了古代黄素对紫外线(UV),蓝光和红光的反应如何在一天中的某个时间通知内部昼夜节律过程。该研究由UCI医
为了绘制大脑中数百万条神经通路和连接的图谱,艾伦研究所的研究人员向前迈出了重要的一步,展示了小鼠大脑接线图的新高分辨率视图。他们的
卡罗林斯卡研究所和马克斯·普朗克研究所的研究人员对《科学进展》的最新研究表明,神经元可以通过适应新陈代谢来抵抗并促进生存。它挑战了...
神经元和星形胶质细胞是大脑皮质中突出的细胞类型。神经元是大脑中主要的信息处理细胞,而星形胶质细胞则支持并调节其功能。对于大脑的健全
伸入口袋或钱包时,很容易利用触觉来区分钥匙和零钱。我们的大脑将手指的触觉和感觉暗示与手部动作无缝融合在一起,以感知不同的物体。这
根据生物科学副教授桑德拉·库尔曼(Sandra Kuhlman)领导的卡内基·梅隆大学神经科学家的一项新研究,即使神经元的细胞组成不断变化,大脑
从昏暗的灯光到耀眼的阳光 - 为了调节内部时钟,机身可以检测环境中的照明强度。这种情况以令人惊讶的方式发生,现在显示了一项研究。因
心理学家和哲学家长期以来一直认为,模拟是人类理解他人思想的机制。然而,这一复杂过程的神经基础尚未确定。杏仁核涉及与社会行为和自闭症
加州大学圣地亚哥分校医学院的研究人员使用一种实验性的共培养方法,使来自亨廷顿舞蹈病(HD)小鼠模型的两种不同类型的神经元并排生长,并连
在细胞内部,DNA紧密地堆积在细胞核中,刚性蛋白质使复杂的运输系统步入正轨,某些分子具有更简单的建立顺序的方式。他们可以自我组织,在
这项开创性的研究发现了一种小分子的作用,它可以调节大的信号级联反应并显着改善神经元的存活-这将有助于为识别和开发神经退行性疾病的新
威斯康星大学麦迪逊分校的科学家进行的一项新研究揭示了细胞丝如何帮助神经干细胞清除受损和结块的蛋白质,这是最终产生新神经元的重要步骤
斯坦福大学医学院的研究人员在一项新研究中报告说,他们找到了一种方法来帮助老鼠恢复大脑学习和记忆中的神经元。他们通过阻断控制遗传指令
庞培法布拉大学的研究人员首次表明,血管与周围神经系统的神经元通讯,调节其增殖和分化。该研究今天发表在《细胞报告》杂志上,并以斑马鱼
Leigh综合症影响每40,000个新生儿中的一个,并且由线粒体中的缺陷产生,其负责提供细胞正常运作所需的能量。因此,具有高能量需求的细胞如