脑科学日报|光遗传学之父:激活神经元让鼠“看到”不存在的东西

时间:2019-09-02 来源:www.ldkx.net

第372期脑科学日报

科学新闻

1,让脑细胞发光!中国学者开发新技术来“阐明”中风治疗的前景

DeepTech Deep Technology

图| iPSC uq.edu.au)

照亮大脑,这是成功和管理中经常提到的,实际上让科学家们出来了。埃默里大学医学院的研究人员开发了一种名为optochemogenetics的技术,通过在脑细胞表面创造一种发光蛋白,成功地照亮了大脑神经元。

事实上,移植神经祖细胞以恢复失去的大脑神经元的功能是中风患者康复的一种有前途的策略,但干细胞移植也面临许多问题,特别是当这些移植的神经祖细胞需要一定的刺激和诱导可以恢复功能大脑为了向移植的干细胞提供这种帮助,研究人员希望通过这种改进的光遗传学方法,可以在没有开颅手术的情况下以非侵入性的方式在大脑中产生光刺激,从而诱导移植的神经祖细胞的生长。分化。

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让脑细胞发光!中国学者开发新技术来“阐明”中风治疗的前景

2,今天《科学》:你看到的世界,它真的存在吗?

学术经纬度

三元反应神经元

斯坦福大学的研究小组找到了一种刺激小鼠大脑并模拟视觉感知的方法。他们指出,通过简单地激活20个神经元,鼠标“看到”不存在的东西并改变它们的行为!

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“链接”

3.情绪神经元在青春期成熟

精神精神

最近的研究发现,杏仁核区域中一组独特的未成熟神经元被称为paralaminarnuclei(PL),这可能有助于解释杏仁核的快速生长,但研究人员并不确定这些细胞来自何处或何处是什么。成熟的大脑循环所起的重要作用,即使它是兴奋性或抑制性的。

在2019年6月21日发表于Nature Communications的一项新研究中,研究人员开始了解这些细胞的特性及其在儿童杏仁核快速生长中的作用。

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情绪神经元在青春期成熟“研究表达”

4.将图像“直接”推入大脑后,六名失明者恢复了部分视力。

大数据摘要

来自德克萨斯州贝勒医学院和加利福尼亚大学洛杉矶分校的神经外科医生团队使用转换植入技术对6名患者进行了手术,该技术将图像直接连接到大脑。眼镜上的相机恢复了盲人视力的一部分。

这种新植入技术的优点在于它可以绕过受损的光学神经。植入物由60个电极组成,可为大脑的视觉部分提供刺激。对于非天生失明的患者,大脑仍然可以利用这些原始信息将周围环境拼凑在一起。

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在图像被“直接”推入大脑后,六个盲人恢复了他们的视力。

5.神经网络是否也有玻璃心脏?玻璃与杂质混合,模仿神经元,完成数字识别,几乎没有电!

大数据摘要

最近,威斯康星大学,麻省理工学院和哥伦比亚大学的研究人员发布了一种新的神经网络,该神经网络使用特殊的玻璃面板来模拟网络中的线性材料和非线性材料。也可以完成普通神经网络的工作。

最有趣的是,这种特殊的玻璃面板几乎不需要电力,只需要照明。目前,研究团队已经用它来完成识别灰度手写数字的任务,准确率达到79%。

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神经网络还有玻璃心脏?玻璃与杂质混合,模仿神经元,完成数字识别,几乎没有电!

6,细胞变化与多发性硬化进展相关

自然自然研究

用冷冻的MS组织进行实验方法和snRNA-seq。

《自然》在线发表的一项研究,多发性硬化症中的神经元脆弱性和多谱系多样性,报告了与多发性硬化(MS)进展相关的细胞类型特异性变化。该研究详细介绍了可用于疾病特征描述的各种生物标志物,以及研究人员开发新疗法的目标。

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细胞变化与多发性硬化的进展有关自然论文

7.科学家使用DNA螺旋桨来分析分子马达的运动

科技工作者

RNA聚合酶分子马达围绕DNA旋转,从一个碱基对移动到另一个碱基对。

研究人员越多地发现生物体的运动方式,他们可以模仿甚至模仿其最小分子的机器越多。 Pallav Kosuri说:“我们的身体里有这些神奇的机器。它们运作良好。我们只是不知道它们是如何工作的。”

根据最近发表在《自然》杂志上的一项研究,现在由Howard Hughes医学研究所的研究员Xiaowei Zhuang和他的博士后Pallav Kosuri以及博士生Benjamin Altheimer组成的一个研究小组从A抓住了分子马达。 DNA碱基对移动到另一个碱基对记录的第一个旋转步骤。

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科学家使用DNA螺旋桨来分析分子马达的运动

盲人会有更好的听力吗?为什么?

生物谷

两项研究检查了大脑对听觉频率细微差异的敏感性,而不是简单地观察听音乐时大脑中哪一部分最活跃。

华盛顿大学心理学系的研究生,该论文的第一作者凯莉张说:“我们不测量神经元射击的速度,而是测量神经元群体如何准确地表达声音信息。 “研究发现,在听觉皮层中,盲人显示出比正常视力更敏锐的神经学”调整“,能够辨别出声音频率的微小差异。《神经科学杂志》(美国国家科学院院刊)发表了一项研究,探讨盲人或早期盲人(称为“早期失明者”)的大脑如何识别天空中的移动物体。

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