1,Current Biology:与年龄相关的记忆丧失有关的大脑机制

1,Current Biology:与年龄相关的记忆丧失有关的大脑机制

来源:阿尔茨海默病

位于大脑颞叶深处的海马体中的神经元负责一对互补的记忆功能,称为模式分离(pattern separation)和模式完成(pattern completion)。这些功能在海马体中一个叫做CA3的小区域内梯度发生。当这些功能失去平衡时,记忆就会受损,导致健忘或重复。近日发表在Current Biology 上的一项研究发现,随着大脑年龄的增长,这种不平衡可能是由于CA3梯度消失造成的,模式分离功能消失,模式完成功能取而代之。近端区域的神经活动变得过度活跃,这两个区域之间的相互作用变得异常,从而在模式完成中占据主导地位。

2,Cell Research:毛春友团队揭示生长抑素受体的配体识别和选择性机制

2,Cell Research:毛春友团队揭示生长抑素受体的配体识别和选择性机制

来源:BioArt

SSTR2信号转导复合物的高分辨冷冻电镜结构

生长抑素(又称生长激素抑制激素)是一种内源性的环肽,在胃肠道、胰腺、下丘脑、中枢神经系统等组织中广泛分布。在人体内,生长抑素通过抑制其它激素的分泌,发挥主导的神经内分泌抑制作用。人体中共有5种生长抑素受体(SSTR1-5),其中SSTR2是内分泌组织中的主要亚型,并且在神经内分泌癌中高表达。近日,浙江大学医学院附属邵逸夫医院毛春友研究员联合中国科学院大学附属肿瘤医院李清林教授在Cell Research 在线发表了研究论文。该研究利用单颗粒冷冻电镜技术分别解析了SSTR2与内源性多肽激动剂(SS-14)和选择性小分子激动剂(L-054,264)复合物的高分辨电镜结构。结合细胞功能检测技术,阐明了SSTR2多肽和小分子配体的识别模式,揭示了选择性小分子配体的受体选择性机制。

3,Nature:我们的“头”是怎么长的?一种没头的动物透露了谜底

3,Nature:我们的“头”是怎么长的?一种没头的动物透露了谜底

来源:学术经纬

显微镜下的海鞘胚胎,荧光标记显示出了尾部的双极尾神经元(绿色所示)和表皮细胞(紫红色所示) 与无脊椎动物相比,脊椎动物的头在处理感觉信息上实现了“创新”,为分布广泛、数量众多的感觉细胞提供了充足空间。外部刺激传到大脑时,分布于脊椎动物整个头部的神经节,感觉器官接收信息的重要中转站。而这些神经节,即颅感觉神经节(Cranial Sensory Ganglia)是如何形成的,则成为动物演化发育中的一个重要节点。近日发表在Nature的一篇文章中,一支国际研究小组揭示了脊椎动物头部感觉神经节的来源。他们发现,决定头部感觉神经节的遗传程序,可以追溯到一类非常原始的动物——被囊动物,这类动物在生长发育的过程中会逐渐失去自己的“头”。同源盒转录因子Hmx控制着海鞘尾部双极尾神经元(bipolar tail neuron)的分化。在脊椎动物中,这一基因对颅感觉神经节起作用。研究证明Hmx是一个在演化过程中保持不变的中心基因。

4,因为过目不忘,他们陷入无尽痛苦……亿里挑一的超能力原来是种病?

4,因为过目不忘,他们陷入无尽痛苦……亿里挑一的超能力原来是种病?

来源:学术经纬

高度发达的自传体记忆(HSAM)人群往往在10岁左右开始认识到自己的特殊能力,他们的学习能力不一定更强,但对于过往的经历却记得一清二楚。过往研究发现,HSAM者检索自传记忆的能力明显更强。近期发表在Neuroscience 上的一项研究中,来自意大利的研究团队进一步探索了HSAM的神经基础,并且提出了全新的假说。该研究发现,静息状态下HSAM者的海马体与感觉区域的连接更强;相反,他们的海马体与控制情绪、注意力的脑区的连接较弱,即能感知一切,但过滤信息的能力遭到了破坏,因此能记住他们身上发生过的所有事情,无论这些事件是否重要。目前全球确认的HSAM者也仅有60余位,这些罕见人群拥有令人羡慕的“超能力”,以及只有他们才能切身体会的痛苦。

5,Advanced Materials :调节雪旺细胞和巨噬细胞之间的信息交互促进神经再生:一种基于多功能四面体框架核酸系统的治疗策略

5,Advanced Materials :调节雪旺细胞和巨噬细胞之间的信息交互促进神经再生:一种基于多功能四面体框架核酸系统的治疗策略

来源:X-MOL资讯

周围神经损伤是目前公认的影响着全球数百万人身心健康的公共卫生问题之一。近日,四川大学林云锋教授团队在周围神经损伤的修复治疗方面取得了新的进展,该团队通过利用DNA纳米材料的高度可编辑特性,制备了一种多功能四面体框架核酸系统,并命名为MiDs。 MiDs不仅能够安全高效的将miRNAs递送至细胞内,提高治疗性miRNA的生物利用度;还可以通过增强雪旺细胞与巨噬细胞间的交互作用,增强雪旺细胞招募巨噬细胞的能力,促进巨噬细胞向其促愈合M2表型分化,重建损伤后微环境,并在短时间内启动雪旺细胞的内在修复程序,进一步促进轴突再生和再鞘化,通过上调TrkB/BDNF信号,实现精确的神经功能恢复。

6,Biomaterials:以树突状细胞胞浆为靶点的一体化佐剂的治疗性肿瘤疫苗,通过激活NLRC4炎症体实现持久的肿瘤抑制

6,Biomaterials:以树突状细胞胞浆为靶点的一体化佐剂的治疗性肿瘤疫苗,通过激活NLRC4炎症体实现持久的肿瘤抑制

来源:奇物论

治疗性肿瘤疫苗(TCV)应能诱导强大的肿瘤特异性T细胞反应。为了实现这一点,TCV结合了T细胞表位和强效的佐剂。在这项研究中,韩国全南国立大学的研究人员开发了一种基于蛋白质的一体化TCV平台,该平台可以将肿瘤抗原递送到和炎症体激活剂共同运送到树突状细胞的胞浆内,以诱导持久的抗肿瘤T细胞反应。

7,速递 | 治疗帕金森病,艾伯维递交新治疗方式新药申请

7,速递 | 治疗帕金森病,艾伯维递交新治疗方式新药申请

来源:药明康德

近日,艾伯维公司宣布,已经向美国FDA递交其在研疗法ABBV-951(foslevodopa/foscarbidopa)的新药申请,用于治疗晚期帕金森病患者的运动症状波动。ABBV-951是左旋多巴和卡比多巴的前体药物。它们具有很高的水溶性,可以通过一个连接到皮下的泵持续皮下输注给药,从而稳定维持药物在体内的浓度。新闻稿指出,如果获得批准,ABBV-951将给患者提供首款持续皮下递送左旋多巴/卡比多巴前药的治疗方式。

8,燃尽的医生:超6成中国医生正在经历职业倦怠

8,燃尽的医生:超6成中国医生正在经历职业倦怠

来源:丁香园

职业倦怠指个体在工作重压下产生的长期身心疲劳与耗竭的状态,包括情绪衰竭、人格解体、成就感低。近日,Medscape 发布了一项针对医生职业倦怠的数据报告。在调查了来自29个不同科室的13000多名医生后,研究发现47%的医生存在职业倦怠。这一数字高于去年的42%。而据调查,中国医生职业倦怠率高达 66.5~87.8%,远高于其他国家。

审校:Simon

题图:摄图网

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1, 脑科学日报:渗流是大脑效率、鲁棒性和经济性的起源吗?

2, 脑科学日报:社会隔离会影响大脑基因表达,影响发育