1,【新进展】首次明确|“路”被堵塞了,“天才病”才会引发认知障碍
来源:转化医学网
双相情感障碍(以下简称“双相”),也称为躁郁症,它既包含躁狂/轻躁狂发作的周期,又包含抑郁发作的周期,患者的状态经常被比喻为坐在情绪的“秋千”或者“跷跷板”上。尽管双相与许多基因有关,但科学家们不知道这些基因最终是如何引起新疾病的。近日,在一项新的研究中,威斯康星大学( the University of Wisconsin-Madison)的科学家首次发现,Akt-mTOR机能减退会导致双相情感障碍患者的大脑变化,引发其记忆障碍。
Akt是一种蛋白激酶,在细胞存活和凋亡中起重要作用,可以将磷酸分子的标记添加到其他蛋白质中。Akt路径位于大脑中对注意力和记忆至关重要的区域,名为Akt-mTOR。当研究人员模拟了人类双相情感障碍的变化--破坏小鼠的路径时,小鼠会出现记忆问题,与关键的大脑连接消失。小鼠中Akt路径的中断似乎复制了人类双相情感障碍的某些方面——记忆问题,较弱的神经元连接——首次明确了该基因与双相情感障碍的影响之间的联系。该研究成果发表在Neuron 杂志上。
2,研究发现:用“智慧”战胜孤独,你可能需要一副“好心肠”...
来源:中国生物技术网
此前,多项研究已经发现,更有“智慧”的人不太容易感到孤独,而那些被孤独感包围着的人往往不那么智慧。近日,发表在《Frontier in Psychiatry》上的一项研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校领导的研究团队对这一问题又进行了深入研究,并发现一个人的智慧和孤独程度似乎与其肠道微生物多样性之间存在联系。
先前发表在《Cell》上的一项研究表明,可以补充益生菌来治疗大脑疾病并改善社交行为。这正是通过“肠-脑轴”来帮助调节大脑功能。为此,研究人员决定进一步研究这种联系,以确定肠道微生物多样性如何与大脑中发生的事情产生关联。研究结果表明,较低的孤独感和较高的智慧、同情心、社会支持和参与度与肠道微生物组更大的α多样性显著相关。
3,新型计算模型揭示大脑皮层发育的奥秘!
来源:生物谷
在皮层发育过程中,祖细胞以一致的顺序增殖和分化为不同类型的神经元
许多脊椎动物神经系统最典型的特性之一是不同类型细胞的分层组织。这种细胞结构存在于大脑皮层、视网膜、海马体和中枢神经系统的许多其他部位。神经层形成的发育机制已经得到了大量的实验研究。从生物学和医学的角度来看,更好地理解皮层发育过程是至关重要的。特别是许多大脑疾病如自闭症、精神分裂症、癫痫等与病理性皮层形成的发育起源有关。
近日,来自萨里大学、纽卡斯尔大学和诺丁汉大学的科学家们详细介绍了他们如何开发和使用一个计算模型来模拟细胞分裂、细胞迁移和细胞死亡,并希望借此了解这些过程如何影响大脑的发育。该模型使用基因型规则,能显示许多生理和病理状态下皮质发育的特征。该研究结果于近日发表在Cerebral Cortex 期刊上。
4,Nature | 灵活调整声音,有效传递情绪
来源:SelfMindnSocialBrain
与生俱来的声音,如大笑,尖叫或哭泣,会传达一个人的情绪给其他人。虽然调节鸟类和人类声音学习的神经回路和机制已经得到了很好的研究,但是先天声音是如何在社会环境中产生和调节的,在很大程度上还是未知的。
最近,一项由美国斯克里普斯研究所(Scripps Research)领导的一组科学家在雄性小鼠的大脑中发现了一个节点,它可以调节小鼠们在社交场合发出的声音。该研究可以帮助识别人类大脑中的类似位置,并可能导致更好地理解自闭症或抑郁症等社会障碍。这一发现于近日发表在《自然》Nature 杂志上。
5,利用高带宽无线代替电缆应用于脑机接口信号传输
来源:脑机接口社区
脑机接口(BCIs)是一项新兴的辅助技术,它能让瘫痪的人在电脑屏幕上打字,或者通过思考移动自己的身体来操纵机器人假肢。近日,一项研究发表在IEEETransactions on Biomedical Engineering上,患有四肢瘫痪的临床试验参与者首次演示了将皮质内无线BCI与外部无线发射器结合使用。该系统能够以单神经元分辨率和全宽带保真度传输大脑信号,而无需将用户物理地束缚在解码系统上。
两名瘫痪的临床试验参与者使用带有无线发射器的BrainGate系统在电脑上指向、点击和打字。研究表明,无线系统传输信号的保真度几乎与有线系统相同,参与者也达到了类似的点击精度和打字速度。有了这个系统,我们能够在家长期观察大脑活动。这将有助于设计解码算法,从而为瘫痪患者提供无缝、直观、可靠的通信和行动恢复。
6,基于纳米粒的脑部递药系统提高帕金森病的治疗效果
来源:Dove学术
近日,德孚医药出版社在国际纳米医学期刊发表了最新文章基于纳米粒的脑部递药系统提高帕金森病的治疗效果。银杏内酯B(Ginkgolide B,GB)是银杏叶中的一种内酯类化合物,具有神经保护作用,是治疗帕金森病(Parkinson’s Disease,PD)的理想药物。尽管 GB 具有很好的治疗效果,但口服生物利用度低,限制其在 PD 治疗中的临床应用。
为了提高其药效,研究人员利用聚合物纳米粒包载 GB(GB-NPs)。纳米粒促进了 GB 在血液中的持续释放,从而提高了它在大脑中蓄积和治疗 PD 的能力。研究结果表明,纳米粒包载 GB 可显著提高其口服生物利用度、脑部积累浓度和生物活性,其机制可能与其在体内的缓释作用有关。
7,你是亲和or高冷?答案可能藏在你的名字里
来源:心理学报
自报姓名不仅是行走江湖的不成文规定,也是自我介绍的常规内容。在日常生活中,人们经常依据名字判断个体的性别,但也不乏因为名字错判性别而闹出的乌龙,那么使用相反性别化名字的个体会给人留下什么印象?近日《心理学报》最新发表的一项研究成果,结合刻板印象内容模型,从性别化名字感知入手探究了性别化名字和性别对个体印象评价的影响,并进一步分析了名字影响人际交往的评价机制。
结果发现,人们认为女性化名字的女性更具亲和力,因此更愿意与其成为朋友;人们认为男性化名字的男性聪明能干,更愿意与之组队完成任务。该研究揭示了人们对名字和性别一致个体的偏好具有情境特异性。
8,被COVID-19吓死的?科学家表示:是的,这正是很多病人死亡的原因
来源:国际科学
现代医学已经很先进了,即使对很多最危重的病人也能起到惊人的治疗作用,但如果他们不去治疗,那么这些病还是很要命的。最近有越来越多的人死于心脏病和呼吸系统疾病,这些疾病通常不会导致死亡,之所以该类患者死亡率上升,或是因为他们有意逃避了医疗机会。
《美国医学杂志》(The American Journal of Medicine)主编约瑟夫S阿尔伯特博士认为,他们的死亡原因很简单——恐惧。他的研究结果显示,由于担心在医院感染COVID-19病毒,越来越多的重病患者正在避免紧急治疗。因为他们担心在慢性病的基础上会感染致命的COVID病毒。出于同样的原因,许多住院患者拒绝出院后的物理治疗或急性护理后的住院临终关怀转移。
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脑科学日报:为了陪你久一点,神经细胞有多努力你们知道吗?
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