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  • 揭秘:哺乳動物大腦的空間編碼

    大腦經常被比作一臺電腦,它的硬件由組裝在復雜回路中的神經元組成;它的軟件是管理神經元行為的大量編碼。但有時,即使大腦的硬件似乎不足以完成任務,它也會表現得異常出色。例如,盡管大腦的空間感知回路似乎適合代表更小的區域,但是人類和其他哺乳動物如何設法在大規模環境中導航的,這一直是個謎。 在一項新的研究中,來自以色列魏茲曼科學研究所的研究人員通過跳出實驗框框思考,解決了這個難題。通過將一種不尋常的研究模型---果蝠(fruit bat)---與一個不尋常的環境---200米長的蝙蝠隧道---相結合,他們成功地揭示了一種新的感知空間的神經編碼。相關研究結果發表在2021年5月28日的Science期刊上,論文標題為“Multiscalerepresentation of very large environments in the hippocampus of flying bats”。 蝙蝠和其他哺乳動物在自然界非常大的環境中......閱讀全文

    揭秘:哺乳動物大腦的空間編碼

      大腦經常被比作一臺電腦,它的硬件由組裝在復雜回路中的神經元組成;它的軟件是管理神經元行為的大量編碼。但有時,即使大腦的硬件似乎不足以完成任務,它也會表現得異常出色。例如,盡管大腦的空間感知回路似乎適合代表更小的區域,但是人類和其他哺乳動物如何設法在大規模環境中導航的,這一直是個謎。  在一項新的

    秘魯發現千萬年前哺乳動物大腦化石

      秘魯和德國古生物學家近日報告說,他們在秘魯北部發現一塊距今2000萬年的罕見的哺乳動物大腦化石。  此次科考負責人、德國古生物學家克勞斯·霍寧格說,5月12日,科考隊在亞馬孫省的圣地亞哥河流域停留時,意外地發現一塊完整的動物大腦化石。經測量,這塊化石長11厘米、寬12厘米、高9厘米。霍寧格說,一

    階段性成果!哺乳動物大腦運動皮層細胞圖譜

      美國BRAIN計劃于2017年設立了“大腦細胞普查網絡”項目(BICCN),旨在對人類、猴和小鼠大腦中的不同細胞進行識別和分類。目前該項目第一部分已經完成,在分子水平上對哺乳動物初級運動皮層細胞類型進行了全面的定位和圖譜繪制。近期,該研究成果在《Nature》期刊上同時發表了16篇文章,并以合集

    Neuron:哺乳動物大腦導航系統研究取得突破

      9月,最新《Neuron》雜志的一篇文章報道,通過多站點記錄(multi-site recording)多神經元放電活動(MUA)和局部場電位的高頻組分(HF-LFP),研究人員發現實驗大鼠頂葉皮層(parietal cortex)有幾個分工模塊(大型細胞群),當大鼠在大圓形平臺上執行速度/方向

    科學家繪制出哺乳動物大腦運動皮層細胞圖譜

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      美國BRAIN計劃于2017年設立了“大腦細胞普查網絡”項目(BICCN),旨在對人類、猴和小鼠大腦中的不同細胞進行識別和分類。目前該項目第一部分已經完成,在分子水平上對哺乳動物初級運動皮層細胞類型進行了全面的定位和圖譜繪制。近期,該研究成果在《Nature》期刊上同時發表了16篇文章,并以合集

    中國化石為哺乳動物大腦進化理論提供新證據

    Hadrocodium wui的顱骨(uux.cn)   古生物學家發現,一種改善的嗅覺啟動了如今哺乳動物的遠古表親的大腦進化。   這些發現可幫助解釋為什么哺乳動物會進化出如此大且復雜的腦子。在某些情況下,動物的腦組織會膨脹至相當于10倍于身體體形的尺度。通過重新構建2種早侏羅世時期的哺乳動物

    Cell:研究解密面孔在大腦中的編碼

      當你看人面照片時,大腦會立刻識別出照片上的人是誰,或你之前是否見過。近年來,神經學家一直試圖弄清大腦是如何識別和感知人臉的。近日,刊登于《細胞》期刊上的研究顯示,科學家已經了解靈長類動物大腦中的人臉識別編碼系統。  “我們發現,這個編碼系統非常簡單。”美國加州理工學院生物工程教授Doris Ts

    上海生科院揭示大腦編碼情緒的模式

        生活中充滿了七情六欲,喜樂哀愁。為什么人們高興時心花怒放,如步云端,痛苦時又五內俱焚,似墜深淵?在這些情緒的背后,大腦中發生了些什么樣的變化?大腦如何使人表現歡喜或悲傷,又怎樣讓人心弦微動或被情緒的風暴席卷而無法自拔?情緒使生活多姿多彩,幫助人們趨利避害,對生存和生活至關重要。然而,長久以來

    美國“腦計劃”取得重大進展:哺乳動物大腦詳圖可供研究

    小鼠大腦圖譜旨在解析小鼠大腦的基因組學基礎形式和功能,可作為相關人類研究的模型。在人腦組織切片上進行的神經元數字重建疊加。圖為人腦最外層新皮層內側顳回中的幾種不同類型的神經元。一種高度專業化的人類神經元——CARM1P1神經元,可在大腦中發送遠程連接,也可能選擇性地易受阿爾茨海默病的影響。轉基因小鼠

    機器學習幫助揭示大腦編碼短期記憶的關鍵

      新加坡國立大學(NUS)的研究人員發現了大腦編碼短期記憶的關鍵,進而在認知計算神經科學領域取得了突破。  新加坡國立大學心理學系助理教授Camilo Libedinsky以及新加坡國立大學創新與設計計劃高級講師Shih-Cheng Yen等人發現,大腦額葉中的神經元群體在動態變化的神經活動中包含

    研究揭示靈長類大腦精細視覺編碼新機制

      3月30日,《神經元》(Neuron)雜志在線發表了題為《局部和整體物體感知中高級腦區精細視覺的腦機制》的研究論文。該研究由中國科學院上海生命科學研究院神經科學研究所、腦科學與智能技術卓越創新中心、靈長類神經生物學重點實驗室和神經科學國家重點實驗室的王偉研究組完成。左側部分展示了本研究提出的視覺

    PNAS:首次發現哺乳動物大腦中存在內源性抗生素

      在一項發表在《PNAS》上的新研究中,盧森堡大學的科學家首次發現哺乳動物大腦中的免疫細胞---巨噬細胞和小膠質細胞---能夠產生一種阻止細菌生長的物質,即衣康酸(itaconic acid)。在此之前,生物學家們一直認為只有某些真菌(如土曲霉)能夠產生衣康酸。   研究人員表示,這是一個突

    華人團隊發表《Cell》推翻成年哺乳動物大腦神經發生理論

      科學家們曾經認為,哺乳動物成年后已經具備了所有神經元。但是60年代的研究發現,在成人大腦的某些部位仍會產生新神經元。90年代的開創性研究幫助確定了它們的起源和功能。  最新Cell雜志發表的一篇報道指出,在小鼠身上,單一的神經祖細胞譜系有助于胚胎、早期出生和成年后海馬神經發生,并且,這些細胞在一

    科學家發現哺乳動物細胞存在新型長非編碼RNA

      中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所陳玲玲研究組的最新研究,揭示了一類全新內含子來源的長非編碼RNA的產生機制,及其參與剪接調控的重要功能。今天,國際學術期刊《分子細胞》以封面故事發表了他們的相關研究論文。   據介紹,幾乎所有哺乳動物細胞的基因都由外顯子和內含子組成。一般認

    最強大腦皮層神經網絡重建-揭哺乳動物最大神經線路圖

      據國外媒體報道,我們經常會出現大腦迷糊的狀態,或多或少地存在一些幻覺,最常見的情況就是我們會形容自己“一頭霧水”,這種現象有一個科學的名字,叫做“腦霧”(Brain fog),它是大腦難以形成清晰思維和記憶的現象,就像是大腦里籠罩著一層朦朧的迷霧。目前科學家正在積極探索“腦霧”是如何形成的,是人

    CRBN基因的結構特點和作用

    這個基因編碼一種與lon蛋白酶蛋白家族相關的蛋白質。在嚙齒動物和其他哺乳動物中,這種基因產物存在于含有鈣通道膜蛋白的細胞質中,被認為在大腦發育中起作用。該基因突變與常染色體隱性非綜合征性精神發育遲滯有關。已發現編碼該基因不同亞型的多種轉錄變體。

    上海生科院發表關于神經系統環形RNA研究的專評

      6月4日,國際學術期刊《分子細胞》(Molecular Cell)在線發表了中國科學院上海生命科學研究院生物化學與細胞生物學研究所研究員陳玲玲和計算生物學研究所研究員楊力題為Gear up in circles的專評,對當期Molecular Cell 和4月刊Nature Neuroscien

    上海交大特聘教授Cell子刊解析大腦皮層發育

      大腦皮層是指大腦外層的神經組織結構,在控制哺乳動物思想、情感和行為中起重要作用。復雜的人類大腦皮層被人們稱為“進化的最高成就”,不過直到近幾年科學家們才真正從分子水平上理解大腦皮層的早期發育。  日前上海交大的特聘教授孫濤發現,一種microRNA(miR-7)能夠通過p53通路控制大腦皮層的發

    Nature-Communications:環形RNAs在腦衰老過程中的生物學作用

      大腦衰老的生物學機理十分復雜,受到遺傳、年齡和環境等多個因素的調控和影響,其中隨年齡和環境等因素而變化的表觀遺傳調控被認為是重要的調控環節之一。基因組中大約90%的DNA都具有轉錄活性,但其中僅有1.5%的基因能夠編碼蛋白質,環狀非編碼RNAs(circRNAs)屬于不具有編碼功能的非編碼RNA

    CRBN基因突變與藥物因子介紹

    這個基因編碼一種與lon蛋白酶蛋白家族相關的蛋白質。在嚙齒動物和其他哺乳動物中,這種基因產物存在于含有鈣通道膜蛋白的細胞質中,被認為在大腦發育中起作用。該基因突變與常染色體隱性非綜合征性精神發育遲滯有關。已發現編碼該基因不同亞型的多種轉錄變體。This gene encodes a protein

    CRBN基因編碼功能及結構描述

    這個基因編碼一種與lon蛋白酶蛋白家族相關的蛋白質。在嚙齒動物和其他哺乳動物中,這種基因產物存在于含有鈣通道膜蛋白的細胞質中,被認為在大腦發育中起作用。該基因突變與常染色體隱性非綜合征性精神發育遲滯有關。已發現編碼該基因不同亞型的多種轉錄變體。This gene encodes a protein

    南開團隊利用人工突觸器件實現大腦的感官功能

    近日,國際著名學術期刊《自然—通訊》刊登了南開大學電子信息與光學工程學院最新研究成果。研究人員利用柔性人工突觸器件,開發了一種神經形態運動感知系統,在硬件層面成功實現了大腦的多感官整合功能,并獲得了卓越的運動感知性能。南開大學電子信息與光學工程學院蔣博士程鵬為第一作者,南開大學電子信息與光學工程學院

    KCNJ3基因的結構特點及主要作用

    鉀通道存在于大多數哺乳動物細胞中,它們參與了廣泛的生理反應該基因編碼的蛋白是一個完整的膜蛋白和內向整流型鉀通道編碼的蛋白質受g蛋白控制,在調節心跳中起著重要作用,這種蛋白質更傾向于讓鉀流入細胞而不是流出細胞。它與其他三個g蛋白激活的鉀通道結合,形成一個異多聚成孔復合物,該復合物還與大腦中的神經遞質受

    航運激增威脅北極哺乳動物

    研究人員希望,他們的發現將促成破壞性更小的航線。圖片來源:PNAS ?對于鯨和北極熊來說,融化的海冰絕不僅僅意味著簡單的棲息地喪失。一項最新研究表明,開放水域季節變長導致的北極航運量劇增,可能使在北極棲息的眾多海洋哺乳動物處于危險境地。 隨著夏季海冰覆蓋量減少,諸如西北航道等航線在較溫

    哺乳動物-DNA-的快速分離

    ? ? ? ? ? ? 實驗方法原理 根據本方案制備的哺乳動物 DNA 約 20~50 kb,適于作 PCR 反應的模板。DNA 產量在 0.5 到 3.0 μg/mg 組織之間變化,或者是 5~15 μg/300μl 全血。

    哺乳動物可通過腸道吸氧

    ? ?近日,美國辛辛那提兒童醫院研究人員證明,通過直腸提供氧氣或含氧液體,能夠幫助小鼠等實驗動物在低氧條件下存活。研究人員認為,該方法可能提供一個挽救呼吸衰竭的危重患者的新范式。相關研究結果發表于5月14日《醫學》。 未參與該研究的美國科羅拉多大學胃腸病學家Sean Colgan表示:“這看起來

    哺乳動物組織的勻漿實驗

    基本方案 附加方案:從組織勻漿液中去除黏蛋白 ? ? ? ? ? ? 實驗方法原理 對于細胞內蛋白的純化和特性分析,重要的是選擇一種有效的方法來破碎細胞或組織,使蛋白迅速地

    哺乳動物-DNA-的快速分離

    實驗方法原理 根據本方案制備的哺乳動物 DNA 約 20~50 kb,適于作 PCR 反應的模板。DNA 產量在 0.5 到 3.0 μg/mg 組織之間變化,或者是 5~15 μg/300μl 全血。實驗材料 無 DNase 的 RNase蛋白酶 K哺乳動物組織或全血試劑、試劑盒 細胞裂解緩沖液乙

    哺乳動物-DNA-的快速分離

    根據本方案制備的哺乳動物 DNA 約 20~50 kb,適于作 PCR 反應的模板。DNA 產量在 0.5 到 3.0 μg/mg 組織之間變化,或者是 5~15 μg/300μl 全血。本實驗來源「分子克隆實驗指南第三版」黃培堂等譯。實驗方法原理根據本方案制備的哺乳動物 DNA 約 20~50 k

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