用于脊髓损伤修复的功能性支架;为何会有吃饱的感觉

1,遗传发育所Biomaterials:一种功能性支架用于脊髓损伤修复


脑科学日报|用于脊髓损伤修复的功能性支架;为何会有吃饱的感觉


脊髓损伤(SCI)后,损伤节段邻近神经组织中的内源性神经干细胞/祖细胞(NSPCs)被激活,但很少有细胞迁移到损伤中心并分化为神经元。N-钙粘附蛋白调节NSPCs之间的机械粘附,并推动NSPCs迁移和促进NSPCs分化。

在此,中国科学院遗传与发育生物学研究所戴建武、赵燕南等人通过巯基和氨基的两步交联,用N-钙粘附蛋白对线性有序胶原支架(LOCS)进行改性。

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2,晚上睡不踏实吗?我们为什么需要有效睡眠?《Cell》子刊确认痴呆与睡眠障碍的直接联系

有个令人费解的现象,失眠或者睡眠障碍往往是神经退行性疾病的症状,最近宾夕法尼亚大学发表在Current Biology杂志上的一篇文章揭示了这种联系的一种可能解释。

在这项新研究中,Naidoo和她的同事们仔细研究了一种称为PERK信号通路的重要蛋白质平衡过程,不需要的蛋白质聚集体的形成会激活该通路,导致细胞暂停大多数蛋白质的组装。研究人员对果蝇中能产生一种关键的促醒激素的一群神经元进行了研究。在这些神经元中的一个子群中,研究人员证实,提高或降低PERK有抑制或增加促醒激素产生的作用。“这表明PERK可能在多个脑回路中对睡眠进行调节。”文章作者Sarah Ly说。

这一发现标志着科学家首次发现了一种将睡眠与蛋白质平衡联系起来的特殊的双向生物学机制。研究结果还指出,清醒可能会增加脑细胞中的蛋白质聚集,从而导致更多的PERK信号。这最终有助于通过加强睡眠和进行有效的蛋白质管理来逆转脑细胞压力。

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3,抗抑郁药损害“迷你大脑”中的婴儿神经元

约翰·霍普金斯大学的研究人员已经证明,使用干细胞衍生的“迷你大脑”可以检测普通药物对大脑发育的有害副作用。迷你大脑是人类大脑的微缩模型,由人类细胞发育而来,肉眼几乎看不见,其细胞机制模仿了人类大脑的发育过程。

研究者利用微型大脑确定,常见的抗抑郁药物帕罗西汀会抑制突触或神经元之间的连接点的生长,并导致一个重要的支持细胞群显著减少。该研究发表在2月21日《细胞神经科学前沿》(Frontiers in Cellular Neuroscience)杂志上。

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4,BMC Medicine:自闭症谱系障碍静息态EEG信号的定量递归分析

自闭症谱系障碍(ASD,Autism spectrum disorder )是一种神经发育障碍,ASD迫切需要一种“语言自由、文化公平”,并且不需要专业人员参与的低成本筛选工具。在ASD和神经发育障碍中,EEG可用来寻找生物标记物。其中,关键挑战之一是确定适当的多元下一代分析方法(multivariate, next-generation analytical methodologies),这些方法可以描述大脑中复杂的非线性神经网络动态性,同时也考虑到可能影响生物标记物发现的技术和人口学混淆因素。

开普敦大学儿童和青少年精神病科T. Heunis和P. J. de Vries等人在BMC Medicine杂志发文,评估定量递归分析(RQA,recurrence quantification analysis )作为ASD潜在生物标记物的稳健性,并对一系列潜在的技术和人口混杂因素进行系统的方法学探索。

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5,Cell Rep:为何我们会有吃饱的感觉?原因竟是机体进食后大脑细胞形状改变所致!


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日前,一篇发表在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自法国国家科学研究中心等机构的科学家们通过研究在大脑中揭示了一种特殊机制,其能促进机体在进食后饱腹感的产生,这些机制或主要涉及机体血糖水平上升所诱发的一系列反应。

下丘脑位于大脑的底部,其主要负责机体对食物的摄取;POMC神经元能与大脑其它部位大量神经元相连接,这些回路的连接是可塑的,其能根据机体激素的波动很快产生和消失,研究人员观察到,当平衡饮食后大脑的神经回路并不会被修饰,但与POMC神经元相关的其它神经细胞(星形胶质细胞)就会改变形式。当进餐后,机体的血糖水平会暂时升高,同时星形胶质细胞会检测到这一信号并在一小时内产生收缩反应,一旦这个“制动器”被释放,POMC神经元就会被激活,最终促进机体产生饱腹感。

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6,Cell Metabol:血液中的甘油三酯如何控制大脑奖惩回路中的神经元活性?

高能量食物、肥胖和强迫性食物的摄入会让我们近乎上瘾,然而多年来科学家们并未阐明这些因素之间的关联性;近日,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自法国国家科学研究中心等机构的科学家们通过研究首次揭示了脂质营养物质如何对大脑的奖赏回路(reward circuit)产生反应,相关研究结果有望帮助阐明食物和饮食障碍之间的分子关联。

研究者指出,大脑前额皮质的活性与血液中循环的甘油三酯的水平直接相关,大脑前额皮质是奖惩回路中的一个重要区域,其负责将食物的气味、味道和其所产生的愉悦感相互联系起来,甘油三酯的水平越高,前额皮质对食物气味的反应性就越低,这就表明,参与大脑奖惩系统的重要大脑结构的活性能被一种脂质营养物质(甘油三酯)直接修饰。

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7,脑机接口成功帮助植物人“说话”,科学家:他们的命运该自己决定

以严重脑损伤为例,部分患者会因为脑部创伤或脑部缺氧而昏迷一段时间,甚至永远不会醒来,进入所谓的“植物人状态”。“如果可以问问当事人的意见,那么事情将会变得无比简单”。是的,你没有看错,来自加拿大西安大略大学(University of Western Ontario)的 Adrian Owen 教授给出的建议正是:与 “植物人” 对话。

此次试验 Adrian Owen 共招募了 21 名并未有过脑损伤病史的健康人,通过基于 TR-fNIRS 的脑机接口获得受试者对于回答 “是” 或“否”的生物信号,准确率约 75%。相比于之前的侵入性研究,TR-fNIRS 更为安全,未来很可能会成为严重脑损伤患者与外界沟通的重要媒介。研究的具体内容发表在 2 月 18 日的 Frontiers in Neuroscience 杂志上。

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8,偏头痛重磅消息!首个口腔崩解CGRP受体拮抗剂Nurtec ODT在美国上市,用于急性治疗,速效持久!

Biohaven制药公司近日宣布,在美国市场推出偏头痛药物Nurtec ODT(rimegepant,75mg),该药于今年2月获得批准,用于成人偏头痛(有或无先兆)急性治疗。该药可在口腔内立即分散,而不需要水,可以非常方便的、随时随地服用。

需要指出的是,Nurtec ODT不适用于偏头痛的预防性治疗,该药用于偏头痛预防的临床试验预计将在本季度晚些时候获得结果。Nurtec ODT是首个也是唯一一个获FDA批准的速效口腔崩解片(ODT)剂型的降钙素基因相关肽(CGRP)受体拮抗剂。

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