佳维斯(武汉)生物医药有限公司拥有成熟的组织光透明和免疫标记技术体系,技术团队经过二十年的技术沉淀和不断创新迭代,成功实现整个组织中cFos蛋白的完整均匀标记,该技术将为神经科学家们的研究提供新的技术手段。
2025-06-17 www 2833
m文献阅读天津医科大学付小兵院士团队在《MedComm》发表的最新研究揭示了糖尿病汗腺功能障碍的关键机制。研究首次证实,在糖尿病状态下,尽管汗腺组织结构保持完整,但缺氧微环境会通过破坏周围神经血管网络,导致"神经-血管-汗腺轴"信号传导异常,从而引发汗腺功能损伤。研究团队运用单细胞测序、组织透明化等先进技术,系统解析了内皮细胞-神经细胞-汗腺细胞的互作网络,并创新性地建立了体外
2025-08-29 www 0
利用组织透明化,结合全脑c-Fos免疫染色及光片显微成像技术,不切片即可获得全脑c-Fos神经元的高分辨三维成像,在全脑范围内检测c-Fos蛋白在脑区的分布和表达水平。
2025-08-08 www 64
近年来,肥胖已演变为全球性的健康危机。要突破当前肥胖治疗的瓶颈,我们必须深入探究其背后的生物学机制,从而开发出超越单纯限制饮食的新型干预策略。现有疗法过度依赖食欲抑制途径,这种单一作用模式往往会触发机体的代偿性代谢调节——在减少能量摄入的同时降低能量消耗,最终形成"节食-代谢下降-体重反弹"的恶性循环。即便如司美格鲁肽等新型GLP-1受体激动剂,也难以避免停药后的体重回升现象。
2025-07-01 www 76
传统理论认为视觉皮层主要负责处理视觉信息,并不涉及经典情感脑区的调控。然而,临床与模式动物研究揭示其结构、功能连接及代谢异常与抑郁障碍密切相关。本团队前期研究证实精准靶向初级视皮层(V1)区可逆转慢性应激诱导的抑郁小鼠的突触可塑性障碍,并快速缓解其抑郁样行为,为视觉皮层参与抑郁发生及抗抑郁效能提供了直接证据。然而,V1区及其下游投射的分子调控机制仍未阐明。2025年2月6日,东南大学/深圳理工大学
2025-06-17 www 118
研究背景 - 瘦素是由脂肪细胞分泌的激素,通过下丘脑调控能量平衡。瘦素基因(ob)突变会导致严重肥胖、产热缺陷和脂肪分解障碍,这些功能均受交感神经系统(SNS)调控。 急性瘦素治疗虽能抑制食欲,但无法恢复产热和脂解功能;而长期瘦素治疗可逆转这些异常,但其机制未知。 - 瘦素如何通过中枢神经系统调节脂肪组织的交感神经支配? - 这种神经可塑性如何影响代谢功能? 近年发表在Natur
2025-04-15 www 81
与传统抗抑郁药相比,氯胺酮起效迅速、疗效持久,可以在短短几小时内缓解抑郁症状,其作为近些年崛起的新型抗抑郁药获得了巨大的关注,被科学家们认为是“临床精神病学领域近半个世纪最重要的发现”。但关于氯胺酮抗抑郁的神经机制,以及其作用的靶点脑区仍未完全阐明。继2018年和2023年的两篇《Nature》长文阐明了氯胺酮的快速和长效抗抑郁神经机制,共同提示了外侧缰核(LHb)在氯胺酮的抗抑郁疗效中发挥了极其
2025-04-15 www 150
抑郁症是最常见的情绪障碍,由于病理机制不明而难以对其进行精准有效的治疗和干预。近年研究表明,抑郁症存在多种亚型,然而临床诊断至今仍缺乏客观的诊断标记。阐明抑郁症发病机制、精准鉴定抑郁症的生物标志物并进行亚型分型,将有助于减少治疗期间试错,实现精准治疗。近期,东南大学张志珺教授团队在《Advanced Science》期刊上发表了题为“Microglia-Derived Vitamin D Bind
2025-04-15 www 372