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  • 中科院研究獲得人限制性神經元前體細胞

    中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院賴良學博士領導的研究團隊成功地將人類成纖維細胞直接轉分化成為了神經元限制性前體細胞(Neuronal Restricted Progenitor,NRP)。這類細胞能在體外培養條件下大量增殖,并且僅特異分化為神經元,而不會產生膠質細胞。這一研究成果于1月2日在線發表在Journal of Biological Chemistry(JBC)上。 在以往的研究中,科學家將成纖維細胞直接誘導為終末分化的神經元。但神經元在體內增殖能力有限,僅少數細胞能夠存活及發揮功能,移植治療效果并不理想。當前的許多研究將成纖維細胞生成神經干細胞(NSCs)。NSC可分化為神經元和膠質細胞。然而,研究顯示移植后NSCs更有可能分化為膠質細胞而非功能性的神經元,這不利于應用到神經元替換療法中治療神經退行性疾病。 在神經發生過程中,有一類細胞具有增殖和遷移能力,并特異分化形成神經元,稱之為神經元限制性前體細胞(......閱讀全文

    小鼠原代海馬神經元細胞的分離培養方法

    原代小知識——小鼠原代海馬神經元細胞的分離培養方法海馬體主要負責記憶和學習,日常生活中的短期記憶都儲存在海馬體中。神經元是構成神經系統結構和功能的基本單位。神經元具有長突起,由細胞體和細胞突起構成。小鼠海馬神經元細胞的組織來源于實驗小鼠的正常腦組織,因為海馬神經元細胞類似于干細胞屬于高分度分化的細胞

    小鼠海馬神經元細胞分離培養的步驟詳解

    ??小鼠神經元細胞中神經元是構成神經系統結構和功能的基本單位。細胞體位于腦、脊髓和神經節中,細胞突起可延伸至全身各器官和組織中。? ?(1)75%(體積分數)酒精消毒新生24h內的健康C57小鼠,在無菌條件下脫頸處死,剪開頭皮及顱骨,取出腦組織,置于盛冷的pH7.2,無鈣、鎂的D-Hank'

    性細胞和神經元有什么共同點呢?

      谷氨酸(Glu)是動物中樞神經系統的一種重要興奮性神經遞質,它與相應細胞膜受體即谷氨酸受體(glutamate receptors ,GluR)相互作用引起系列級聯反應,涉及大腦很多重要功能。  植物也含有許多GluR編碼基因,并且這些基因與動物的高度同源。  BC 280年的亞里士多德認為植物

    Nature子刊:14天讓干細胞變身神經元

      支配著肌纖維的運動神經元是運動活動的必要條件。在許多疾病中,運動神經元退化是導致患者癱瘓和死亡的重要原因。來自法國巴黎干細胞療法及單基因疾病研究所(I-Stem? -Inserm/AFM/UEVE)的研究人員,與法國國家科學研究院(CNRS)和巴黎笛卡爾大學合作近期開發出了一種新的方法,其能夠在

    細胞能量工廠——線粒體-如何解碼神經元活動模態

      中國科學院自動化研究所研究員韓華團隊通過其自主研發的電鏡三維成像和快速重建技術,首次展現小鼠運動皮層錐體神經元胞體和樹突中數百個線粒體的三維形態,發現神經元樹突中線粒體依靠較細的“線粒體納米管道”連接在一起(管道直徑30-50納米)的現象,有力支撐線粒體解碼神經元活動的研究。  相關成果“Bra

    研究發現“僵尸”腦細胞或能發育為“工作神經元”

      近日,一項刊登在國際雜志Science Advances上的研究報告中,來自弗朗西斯克里克研究所等機構的科學家們通過研究發現,在大腦生長過程中預防神經元的死亡,意味著這些“僵尸”細胞可以發展成為功能性的神經元細胞。圖片來源:Public Domain  在大腦發育過程中,大量神經元會自我破壞作為

    Science子刊:癌細胞和神經元的死亡剎車

      來自北卡羅來納州立大學醫學院的研究人員發現,PARC/CUL9蛋白幫助神經元和腦癌細胞克服了導致大多數其他細胞死亡的生物化學機制。神經元的長期存活確保了隨著年齡的增長我們大腦仍能正常的運作。而腦癌細胞的長期生存則促成了腫瘤生長以及擴散。  發表在《科學信號》(Science Signaling)

    腦損傷激活膠質細胞產生神經元研究獲進展

      8月23日,eLife 期刊在線發表了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、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室何杰研究組題為《腦損傷激活斑馬魚視頂蓋放射狀膠質細胞的細胞周期進入隨機性及命運決定機制》的研究論文。該研究回答了兩個關于膠質細胞如何響應腦損傷的關鍵性問題

    解密神經元:腦連接圖譜走向單細胞精度時代

    稀疏標記系統工作原理15個多巴胺神經元的全腦投射形態重構  就像廣袤無垠的宇宙中有無數星體,人類大腦中分布著千億數量的神經元,它們“雜亂無章”地分布且相互連接,發揮著感受刺激和傳導興奮的作用。這些決定人類思考能力的大腦神經元究竟是怎么連接的?這個問題自神經生物學興起以來一直懸而未解。  過去,神經生

    Nature子刊:活體細胞重編程生成神經元

      神經膠質細胞是人類中樞神經系統中的一類神經細胞,它們并不像神經元那樣傳導電沖動,長期以來被認為只起支持作用。直到近些年來,科學家們才開始認識到神經膠質細胞(尤其是星形膠質細胞)在大腦中的調節作用。有研究顯示,星形膠質細胞能夠保護神經細胞,并為其提供養分。在人類大腦中,有超過三分之一的細胞是星形膠

    Cell-Metabol:星形細胞和神經元細胞間或存在乳酸鹽的交換

      神經細胞可以利用葡萄糖和乳酸鹽來滿足其高能量的需求,近日,蘇黎世大學的科學家發現了新的證據,他們首次在完整的小鼠大腦中找到證據證實了不同大腦細胞間存在乳酸鹽的交換,而這一研究證實了一個20多年的科學家假設。  相比其它器官而言,人類大腦具有最高的能量需求,而神經細胞的能量供給以及乳酸鹽的特殊角色

    通過高內涵分析軟件進行人體干細胞誘導神經元細胞系...

    通過高內涵分析軟件進行人體干細胞誘導神經元細胞系的3D模型表征分析簡介開發更復雜的、生物相關的和預測的基于細 胞的化合物篩選方法是藥物發現中的一個主 要挑戰。三維 (3D) 分析模型的開發和集成 正變得越來越流行,并驅動著生物轉化學 的發展。具體而言,3D 培養物具有精致濃 縮了人體組織各方面特

    如何參與促進骨髓間充質干細胞向神經元樣細胞的分化?

      近來的研究表明,microRNA在干細胞自我更新及其分化中發揮重要的調節作用。來自中國醫科大學附屬第一醫院的鄒德峰博士所在課題組認為,microRNA可能參與了干細胞定向分化為神經元的過程,可能是定向誘導分化的重要靶點。研究設計對骨髓間充質干細胞與神經干細胞或神經元差異最明顯的microRNA進

    科學家將人類皮膚細胞直接成功轉化為運動神經元細胞

      科學家們一直在嘗試開發治療神經變性疾病的新型療法,但目前他們并不能在實驗室中培養并且促進運動神經元的生長,運動神經元能夠驅動肌肉收縮,而且其損傷往往是引發多種嚴重疾病的原因,比如肌萎縮側索硬化、脊髓性肌萎縮等,所有這些疾病最終都會引發患者癱瘓并且過早死亡。   圖片來源:Daniel Aber

    干細胞也內卷!“卷王”能產出最多腦神經元

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498422.shtm當人們感嘆社會陷入內卷困境時,殊不知,內卷之戰從胚胎發育階段就打響了。4月12日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員吳青峰團隊在《細胞發育》雜志在線發表論文,并被選為封面文章。這項

    源自雙相障礙患者的星形膠質細胞影響神經元活動

      星形膠質細胞是一種腦細胞,而源自雙相情感障礙患者誘導性多能干細胞的星形膠質細胞不能為神經元活動提供理想的支持。3月5日,發表在Cell Press細胞出版社旗下期刊Stem Cell Reports上的一篇論文顯示,這種疾病可以追溯到一種叫做白細胞介素-6(IL-6)的促炎分子,這種分子由星形膠

    eLife:腦損傷激活膠質細胞產生神經元研究獲進展

      8月23日,eLife 期刊在線發表了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、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室何杰研究組題為《腦損傷激活斑馬魚視頂蓋放射狀膠質細胞的細胞周期進入隨機性及命運決定機制》的研究論文。該研究回答了兩個關于膠質細胞如何響應腦損傷的關鍵性問題

    新基因治療將腦膠質細胞轉化為神經元!

      一種新的基因療法可以將某些腦膠質細胞轉變成功能神經元,這反過來將可以幫助中風或阿爾茨海默氏癥、帕金森氏癥等神經疾病患者修復大腦。  在一系列動物實驗中,由賓夕法尼亞州立大學陳功(Gong Chen)博士領導的一個研究小組開發了一種新的基因療法,對神經膠質細胞進行重新編程——這些膠質細胞包圍著每個

    人類細胞制成微型“機器人”,可治愈受損神經元

    “一旦我們了解了細胞群體愿意和能夠做什么,就可以開始控制它,不僅是為了獨立的‘機器人’,而且是為了再生醫學,包括重新長出四肢。”科學家們研發出了一種新型的“微型人體細胞機器人”,名為“Anthrobots”。這種“機器人”無需進行基因改造,就可以實現自我組裝、移動,并且將其添加到受傷的神經元中時,它

    新型狨猴iPSCs細胞系衍化多巴胺能神經元

      研究人員報道,狨猴(marmoset)成纖維細胞來源的iPSCs能分化出全部的3個胚胎干細胞系,包括中胚層、外胚層和內胚層。當刺激成神經元時,iPSCs可表達與多巴胺能表型一致的基因和其他生物標志。  因為壽命比獼猴短,狨猴是研究衰老相關疾病(如帕金森病)的最佳非人靈長類動物模型。狨猴體細胞來源

    細胞紅蛋白基因過表達有助神經元耐受缺氧損傷

      細胞紅蛋白在組織缺氧或耗氧突然增加時,把儲存的氧釋放,并且增強氧氣擴散進入細胞線粒體的能力,提高氧利用率,從而滿足組織細胞活躍的需氧代謝需求。中國醫科大學于秀玲所在研究團隊首先采用帶有綠色熒光蛋白的質粒為載體,用基因工程的方法構建表達細胞紅蛋白基因的重組質粒,然后將其轉染至SH-SY5Y細胞使之

    Nature:神經元能刺激胃癌,促進癌細胞生長和擴散

    研究人員發現,胃癌與附近的感覺神經建立電連接,并利用這些惡性回路刺激癌癥的生長和擴散。這是第一次發現神經和大腦外的癌癥之間存在電接觸,這增加了許多其他癌癥通過建立類似聯系而發展的可能性。這項研究公布在2月19日的Nature雜志上,南通大學附屬醫院胃腸外科副主任醫師、副教授支小飛作為唯一第一作者,美

    在將皮膚細胞轉變成神經元細胞研究中取得突破性進展

    Dr. Zhiping 與 Dr. Ami Citri合作,在操控人類胚胎和出生后的成纖維細胞轉變成功能性的神經元細胞(iN)的研究中取得突破性研究進展。?應用- 單細胞基因表達?Fluidigm技術- Biomark系統- 48.48動態微流體整合芯片?介紹美國斯坦福大學醫學院以轉化開創性醫學研究

    人胚胎干細胞分化成神經前體細胞和多巴胺能神經元

    實驗概要人胚胎干細胞分化成神經前體細胞和多巴胺能神經元主要試劑DPBS、DMEM/F12、1.5 U/mLDispase、鼠黏連蛋白(Laminin,20 μg/mL)、1U/MlAccutase酶、人胚胎干細胞擬胚體形成培養基、神經誘導培養基(NIM)、人神經分化培養液(NDM)、FGF8

    人工神經元可連通捕蠅草生物細胞讓葉片閉合

    中新網北京2月23日電 (記者 孫自法)施普林格·自然旗下學術期刊《自然-通訊》最新發表一篇生物技術論文稱,一種人工神經元可以與捕蠅草的生物細胞成功連通,還能讓捕蠅草關閉葉子。這項研究結果或對將來腦機接口和軟體機器人的開發具有重要意義。該論文介紹,神經形態仿生電子裝置能模仿人腦的運作方式。腦機接口、

    神經干細胞“垃圾回收”系統有助于神經元再生

      近日,威斯康星大學麥迪遜分校的科學家進行的一項新研究揭示了細胞纖維如何幫助神經干細胞清除受損和結塊的蛋白質,并最終促進新神經元的產生。這助理教授Darcie Moore和她的研究生Christopher Morrow一起領導了這項工作。相關結果發表在最近的《Cell Stem Cell》雜志上。

    腦損傷激活膠質細胞產生神經元研究獲新進展

      膠質細胞是人腦中數量最多的細胞。但是,在人腦創傷情況下,膠質細胞的潛在反應和作用還很不清楚?中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心何杰研究組開展的研究,回答了兩個關于膠質細胞如何響應腦損傷的關鍵性問題:損傷激活的膠質細胞如何進入細胞周期?損傷激活的膠質細胞如何選擇產生膠質細胞還是神經元?近日,e

    細胞重編程豐碑:《Nature》公布70多種人類神經元編程代碼

      Scripps研究所的科學家們發現了一種被稱為“神經元食譜(neuronal cookbook)的新方法”,它將使皮膚細胞轉化成不同類型的神經元。今天,《Nature》報道了這項研究,為自閉癥、精神分裂癥、成癮和阿爾茲海默癥等常見腦部疾病打開一扇全新的大門。  “大腦極其復雜,里面有成千上萬種不

    短期壓力促進神經干細胞產生更多神經元

      人們總是認為有壓力是一件不好的事情。   在一項新的研究中,來自加州大學伯克利分校的研究人員揭示急性壓力(acute stress, 短期的而不是長期的壓力)如何準確地讓大腦準備著提高自身性能。這些研究發現表明一定量的壓力是有好處的,有助于提高警覺以及改善行為和認知能力。相關研究結果在線發

    瘦素可作用于非神經元細胞并影響進食

      據在線發表于《自然-神經科學》(Nature Neuroscience)上的一項研究稱,飽脹感瘦素可以作用于大腦中的非神經元細胞并影響小鼠的進食行為。  瘦素是一類由體內脂肪細胞釋放出的激素,具有調節進食行為和代謝的作用。Tamas Horvath 等人發現調節進食和代謝的大腦區域--下丘腦中的

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