技术文章

  • 《Cell Metabolism》:电生理/膜片钳技术揭示睡眠中断期间促进正常代谢和认知的关键因素

    睡眠是维持机体健康的基本生理过程,但现代生活方式往往导致人们睡眠不足,从而导致各种健康问题。慢性睡眠障碍往往与代谢、认知、心血管和免疫功能障碍等有害的生理变化相关。睡眠障碍也会导致认知功能障碍和糖尿病的发展以及代谢功能障碍。然而,睡眠障碍与代谢紊乱之间的分子机制仍未阐明。2024年8月19日,四川大学华西医院李涛教授在Cell子刊《Cell Metabolism》上发表了题为:Acetate en

    2025-02-25 www 259

  • 《Cell》 :控制性行为发生的关键神经环路

    男性的性行为是与生俱来的,并且具有重要的生物学功能。尽管它在生殖过程中发挥重要作用,但控制男性性行为的神经环路仍有待研究。2023年8月斯坦福大学Nirao M. Shah教授团队在Cell发表题为“A neural circuit for male sexual behavior and reward”的研究论文,该研究在雄性小鼠大脑中发现了控制性识别、交配行为和快感的神经环路。研究通过钙成像技

    2025-02-25 www 433

  • 《Nature》:解密触发记忆行为及记忆存储的关键细胞

    学习期间激活的特定神经元对于后续的记忆是必要的,它构成了记忆的细胞学基础。特定的记忆神经元的一个标志性特征是即早基因IEG的表达,该基因是记忆形成的一个重要方面。作为三突触的一部分,星形胶质细胞和记忆神经元密切相关,在调节包括与学习和记忆相关的环路中起着重要作用。然而,星形胶质细胞的亚群是否对诱导记忆的刺激做出反应并参与记忆存储还未阐明。2024年11月6日,美国德克萨斯州休斯顿贝勒医学院Benj

    2025-02-25 www 388

  • 《Nature》:利用全脑c-Fos、体内钙成像、化学遗传和光遗传等技术研究发现剑突核Xi是控制冷诱导觅食的关键脑区

    斯克里普斯研究所叶立团队通过全脑c-Fos,体内钙成像、化学遗传和光遗传学实验,证明了剑突核Xi是促进低温诱导的觅食行为的关键脑区,在Nature在线发表题为“Xiphoid nucleus of the midline thalamus controls cold-induced food seeking”的研究论文。

    2025-02-25 www 537

  • 《Nature Biomedical Engineering》:数字病理的未来:透明化3D病理技术的崛起和应用展望

    近年来,随着医学影像学的飞速发展,病理学领域也迎来了变革的机遇。传统的2D病理图像分析逐渐迈向了更为先进的非破坏性3D病理技术,这一新兴技术不仅提升了肿瘤诊断的精确性,也为精准医疗和临床决策提供了全新的视角。一篇发表于Nature Biomedical Engineering的文章详细综述了非破坏性3D病理技术的现状、挑战及其未来发展方向,以便读者迅速了解并使用该新兴技术。 一、非破坏性3D病理技

    2025-02-20 www 170

  • 《Science》:组织透明化结合原位杂交实现细胞分辨率全脑空间转录分析

    通过研究分析RNA,推动了大家对生物组织中细胞状态的理解,但将RNA表达数据与空间背景相结合仍然是一个挑战,尤其是对整个器官的三维(3D)成像。瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡研究所Per Uhlén在Science杂志发表研究论文“Whole-brain spatial transcriptional analysis at cellular resolution”,这篇文章提出了一种新型RNA三维成像

    2025-01-15 www 324

  • 《Nature Medicine》(IF58.7)—— 全脑c-Fos 三维检测成功筛选脊髓损伤后运动功能恢复的关键脑区域!

    脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)会破坏大脑与脊髓区域神经元的连接,导致不同程度的瘫痪或运动功能受损,是一种瘫痪率极高的中枢神经系统性疾病。不完全性脊髓损伤虽然保留了一定的神经连接,但损伤区域神经网络的重塑和行走功能恢复研究一直是神经科学的难题。近日的一项研究取得重大突破:通过刺激下丘脑,让瘫痪者恢复行走!该研究于2024年12月2日发表在《Nature Medicine》上

    2024-12-06 www 786

  • 《Science》:组织透明化三维成像技术揭示控制成瘾的关键区域并解密了阿片类药物的“大脑开关”

    简 介阿片类药物的滥用,特别是因其奖赏效应,已在美国导致药物过量死亡人数激增。阿片类药物产生奖赏效应的主要机制是通过刺激位于多巴胺神经元上的γ-氨基丁酸(GABA)介导的抑制性μ-阿片受体(μORs),这些受体位于腹侧被盖区(VTA)。这种刺激导致伏隔核(NAc)和中脑-边缘系统其他部分的多巴胺传递被解除抑制。越来越多的证据表明,除了多巴胺系统外,还涉及其他不依赖多巴胺的机制。此外,对NAc的

    2024-11-29 www 206