全新钙指示剂,走进“多彩”的神经元世界;Science:谁在精准控制大脑发育?

科技工作者之家 2019-05-12

来源:DeepTech深科技

1谁在控制大脑发育:让数十亿不同类型的神经元精准生成

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图:胚胎小鼠大脑皮质共焦图像,绿色:干细胞;红色:中间祖阶段;白色:最后形成的神经元;蓝色:细胞核(来源:IST Austria/Hippenmeyer Group)

在 5 月 10 日 Science 杂志发表的一项最新研究中,来自瑞士日内瓦大学( University of Geneva)和奥地利科学技术研究所(IST Austria)的神经科学家,使用单细胞 RNA 测序来研究小鼠脑发育早期细胞的转录特征。研究人员发现,随着时间的推移,新皮质干细胞会经历各种成熟状态,每种状态都会导致一种独特的神经元类型。而正确神经元类型的产生与特定蛋白质复合物密切相关。

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谁在控制大脑发育:让数十亿不同类型的神经元精准生成

2Cell 重要应用丨全新一代多彩钙指示剂,带你窥视奇妙神经元活动

来源:BioArt

2019年5月9日,日本东京大学 (University of Tokyo) 的Haruhiko Bito教授课题组开发出全新一代多彩钙指示剂(蓝色、红色、绿色、橙色)可实现同时追踪多种不同神经元类型的活动,文章以article形式Rational Engineering of XCaMPs, a Multicolor GECI Suite for In Vivo Imaging of Complex Brain Circuit Dynamics发表在Cell杂志上。

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Cell 重要应用丨全新一代多彩钙指示剂,带你窥视奇妙神经元活动

3AI把“狗”认成“猫”,只因它在捕捉人类看不到的特征

来源:DeepTech深科技

近日,一个来自麻省理工学院(MIT)的团队公开了他们的研究成果。该文章指出,对抗样本(Adversarial Sample)导致图像识别(Image Classification)失效的现象,或许只是人类的一种“自以为是”。识别模型捕捉的,其实是那些不能被人眼察觉的“非稳健特征”(Non-robust Feature)。如果只是基于这些像素层面的特征,模型对对抗样本的识别就不能被认为是失败的。

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AI把“狗”认成“猫”,只因它在捕捉人类看不到的特征

4,Curr Biol:新研究揭示脊髓损伤等神经疾病的治疗方案

来源:转化医学

神经细胞或神经元 - 特别是参与行走,呼吸和咀嚼的“主力细胞” - 可以适应身体的变化。除非有致命的伤害,否则它们永远不会停止工作。究竟是什么信号表明神经元始终保持正常动作和操作还不知道。在一项新的研究中,密苏里大学的科学家发现,神经元自身的电信号或电压可以指示神经元是否正常运作。

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Curr Biol:新研究揭示脊髓损伤等神经疾病的治疗方案

5,Mol Psych:移植肠道微生物能够缓解抑郁以及大脑炎症反应

来源:细胞

科学家们已经证明,将肠道细菌从易受社会压力影响的动物移植到非压力动物身上,可能会导致接受者出现易受攻击行为。该研究揭示了大脑和肠道之间生物相互作用的细节,这些菌群可能有一天会有助于人类精神疾病如抑郁症的治疗。

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Mol Psych:移植肠道微生物能够缓解抑郁以及大脑炎症反应

6,Cell:科学家们发现“主导价值决定”的关键大脑区域

来源:转化医学

加利福尼亚大学圣地亚哥分校的神经生物学家找到了负责根据过去的经验做出的价值决策的关键大脑区域。资深作者Takaki Komiyama说,来自成千上万的神经元的数据显示大脑的一个区域——后躯皮层(RSC),对于“基于价值的决策”的重要性。该研究发表在5月9日的《Cell》杂志上。

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Cell:科学家们发现“主导价值决定”的关键大脑区域

7,哈佛科学家单挑Alphafold,今年还有更刺激的事吗?

来源:阿尔茨海默和脑健康

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细胞系统《Cell System》于2019年4月发表了哈佛大学系统生物学家穆罕默德·阿古拉希的文章,详细介绍了一种新的蛋白质结构计算方法。他的方法达到了与目前最先进的方法相当的精确度,但速度却快了一百万倍。数字化生物学所蕴藏的潜力即将爆发,它所产生的影响完全无法用语言来形容。

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哈佛科学家单挑Alphafold,今年还有更刺激的事吗?

8,新型染色质结构调节因子SND1促进胶质瘤增殖和侵袭,并预测患者的预后

来源:神外资讯

最近天津医科大学总院于士柱主任团队开展了SND1高表达和扩增在胶质瘤中的机理研究。该研究发现SND1的高表达和扩增与胶质瘤预后有关,SND1能促进胶质瘤细胞的增值和侵袭主要是通过调控RHOA等细胞周期相关因子的表达来介导。该研究结果发表在国际著名期刊Neuro-oncology上。

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新型染色质结构调节因子SND1促进胶质瘤增殖和侵袭,并预测患者的预后

9,记忆相关脑电研究:神经信息流在感知和记忆重塑的走向是相反的

来源:思影科技

来自伯明翰大学的Juan Linde-Domingo等人在NATURECOMMUNICATIONS发文,其使用反应时和EEG时间序列解码来验证假设:相比于最初的感知编码,同一事件被记忆检索时,信息流出现了反转。该研究结果支持符合神经生物学的人类记忆模型,表明记忆检索是一种结构化的、多层次的过程,其对语义特征的加工优先于感知特征。

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记忆相关脑电研究:神经信息流在感知和记忆重塑的走向是相反的

10,7周认知训练对非痴呆型血管性认知功能障碍患者的效果

来源:功能磁共振

血管性认知损伤(Vascular cognitive impairment ,VCI)是最常见的获得性认知障碍的原因,仅次于阿尔兹海默症(Alzheimer’s disease,AD),非痴呆型血管性认知功能障碍(Vascular cognitive impairment no dementia,VCIND)指那些因潜在血管相关的认知缺陷,但不足以诊断为痴呆。

根据中国认知与老化研究,VCIND造成中国42%的轻度认知障碍。一项5年的跟踪研究显示50%的VCIND患者会导致AD在内的痴呆。本研究关注该疾病最常见的亚表型——由皮质下缺血性小血管疾病造成的VCIND,这些病人具有很高的同质性特征。研究者实施一项随机的、主动控制的干预试次,观察对患者的改变。

来源:brainnews brainnews

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2ODEyOTE3OQ==&mid=2649567014&idx=3&sn=bf007272e971440ece3ba20bee39ed7e&chksm=f2edc9d2c59a40c4f52f45688460181553340d8665a095d59f4d00e1a1231d023c22c8403fcd&scene=27#wechat_redirect

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