1,eLife:姚鏡課題組揭示TRPV2通道活性調(diào)控的新機(jī)制
來源:BioArtMED
酪氨酸磷酸化動(dòng)態(tài)修飾精細(xì)調(diào)控TRPV2通道活性的示意圖TRPV2通道是一種對(duì)二價(jià)陽離子具有較高選擇通透性的陽離子通道,在神經(jīng)組織和非神經(jīng)組織廣泛分布,在不同組織中發(fā)揮多樣化的功能。近日,武漢大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院和病毒學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室姚鏡教授課題組在eLife上發(fā)表了文章,發(fā)現(xiàn)提高細(xì)胞內(nèi)的Mg2+含量能夠有效增強(qiáng)表達(dá)在巨噬細(xì)胞和背根神經(jīng)元中的TRPV2通道對(duì)化學(xué)激動(dòng)劑和溫度的敏感性。研究人員對(duì)生理病理中具有豐富功能的TRPV2通道的內(nèi)源調(diào)控機(jī)制進(jìn)行了深入研究,發(fā)現(xiàn)JAK1和PTPN1介導(dǎo)的酪氨酸磷酸化修飾能夠動(dòng)態(tài)調(diào)控TRPV2通道活性,增強(qiáng)通道對(duì)化學(xué)和溫度刺激的敏感性,并進(jìn)而參與調(diào)控巨噬細(xì)胞的吞噬能力。該研究結(jié)果進(jìn)一步豐富了TRPV2通道功能的內(nèi)源調(diào)控策略,促進(jìn)了對(duì)TRPV2通道感溫機(jī)理的認(rèn)識(shí)。
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eLife | 姚鏡課題組揭示TRPV2通道活性調(diào)控的新機(jī)制2,Cerebral Cortex:受言語可懂度調(diào)控的兩階段聽皮層加工機(jī)制
來源:北大腦科學(xué)
以high-γ幅值或θ相位為模型特征對(duì)自然語句和噪聲合成語句進(jìn)行解碼
語言感知和理解是一項(xiàng)精密復(fù)雜的大腦活動(dòng),其潛在的腦機(jī)制至今尚未破解。近日,北京大學(xué)IDG麥戈文腦科學(xué)研究所、心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院王茜助理研究員,與首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院神經(jīng)病學(xué)中心王群教授、北京市神經(jīng)外科研究所胡文瀚副主任醫(yī)師,合作在Cerebral Cortex 在線發(fā)表了研究論文。該研究發(fā)現(xiàn),言語可懂度調(diào)控聽皮層兩個(gè)階段的包絡(luò)追隨反應(yīng):早期的high-γ(60-140 Hz)幅值和晚期的θ(4-8 Hz)相位。
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學(xué)術(shù)快報(bào) | 王茜助理研究員在《Cerebral Cortex》發(fā)文揭示受言語可懂度調(diào)控的兩階段聽皮層加工機(jī)制3,Stroke:腦小血管病的發(fā)病機(jī)制再探
來源:腦血管病及重癥文獻(xiàn)導(dǎo)讀
雖然腦白質(zhì)高信號(hào)(WMH)可能有多種病因,但主要與年齡和高血壓有關(guān)。雖然腦血管危險(xiǎn)因素與WMH有關(guān),但其他WMH的作用仍然存在分歧。目前,對(duì)WMH的病理生理學(xué)仍知之甚少,除了適當(dāng)控制血壓外,還缺乏有效的預(yù)防策略。近日,來自美國的Peter Kang等在Stroke 雜志上發(fā)表了一篇研究,發(fā)現(xiàn)分水嶺區(qū)域的慢性缺氧缺血可能是腦小血管疾病的發(fā)病機(jī)制和促進(jìn)了WMH的發(fā)展。分水嶺氧攝取分?jǐn)?shù)(OEF)有望成為辨別腦小血管疾病是否進(jìn)展的影像生物標(biāo)記物。
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Stroke:腦小血管病的發(fā)病機(jī)制再探4,Anal Chem:電化學(xué)傳感器檢測PD小鼠腦內(nèi)H2O2
來源:崛步化學(xué)
過氧化氫(H2O2)是一種最穩(wěn)定、最豐富的活性氧(ROS),作為多巴胺能信號(hào)的調(diào)制器,與帕金森病密切相關(guān),因此,對(duì)活體大腦中H2O2的選擇性定量產(chǎn)生了關(guān)鍵需求?,F(xiàn)有的天然或納米酶基電化學(xué)方法用于測定H2O2的選擇性和穩(wěn)定性不足,這導(dǎo)致在活體大腦中測定H2O2仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。近日,湖南科技大學(xué)谷慧教授通過對(duì)硼酸酯的取代基和取代位點(diǎn)的調(diào)整,設(shè)計(jì)了一系列5-(1,2-二硫芴-3-基)-n-(4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼芴-2-基)苯基)-戊酰胺(DBP)衍生物,作為H2O2特異性識(shí)別的電化學(xué)探針,系統(tǒng)研究了硼酸酯鄰位/亞位取代基對(duì)H2O2性能的影響。該電化學(xué)微傳感器成功地應(yīng)用于帕金森病(PD)小鼠大腦中H2O2的測量。該研究成果發(fā)表在Analytical Chemistry 上。
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湖南科技谷慧Anal. Chem.:電化學(xué)傳感器檢測PD小鼠腦內(nèi)H2O2!5,AJCN:維生素D缺乏或與癡呆癥發(fā)生直接相關(guān)
來源:生物谷
近日,一篇發(fā)表在國際雜志The American Journal of Clinical Nutrition上的研究報(bào)告中,來自南澳大利亞大學(xué)等機(jī)構(gòu)的科學(xué)家們調(diào)查了維生素D、神經(jīng)影像特征以及癡呆癥和中風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)。研究發(fā)現(xiàn)低水平的維生素D或與較低的腦容量和癡呆癥、中風(fēng)的風(fēng)險(xiǎn)增加有關(guān),非線性孟德爾隨機(jī)化方法分析或許支持維生素D缺乏對(duì)癡呆癥影響的因果效應(yīng),但對(duì)于機(jī)體患中風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)或許并沒有影響。
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AJCN:維生素D缺乏或與癡呆癥發(fā)生直接相關(guān)6,清華大學(xué)高小榕教授團(tuán)隊(duì)發(fā)表CellPress綜述文章:通用腦機(jī)接口中的接口、交互和智能
來源:CAAI認(rèn)知系統(tǒng)與信息處理專委會(huì)
腦機(jī)接口(BCI)建立了大腦與外部設(shè)備之間的直接通信通道。隨著神經(jīng)技術(shù)和人工智能(AI)的發(fā)展,BCI交流中的腦信號(hào)已經(jīng)從感覺和知覺發(fā)展到更高層次的認(rèn)知活動(dòng)。盡管BCI領(lǐng)域在過去的幾十年里發(fā)展迅速,但看似無關(guān)的BCI系統(tǒng)背后的核心技術(shù)和創(chuàng)新思想從未從演變的(evolutionary)角度進(jìn)行總結(jié)。
近日,清華大學(xué)高小榕教授在Trends in Cognitive Sciences 期刊上發(fā)表綜述性文章,回顧了各種BCI范式,從演變的角度對(duì)BCI的發(fā)展進(jìn)行了總結(jié)。文章提出了一個(gè)廣義BCI技術(shù)的演變模型,該模型包括三個(gè)階段:接口、交互和智能。文章還強(qiáng)調(diào)了BCI新技術(shù)發(fā)展的挑戰(zhàn)、機(jī)遇和未來前景。
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清華大學(xué)高小榕教授團(tuán)隊(duì)發(fā)表CellPress綜述文章:通用腦機(jī)接口中的接口、交互和智能7,PNAS:全基因組關(guān)聯(lián)分析揭示領(lǐng)導(dǎo)力和幸福感的遺傳相關(guān)性
來源:神經(jīng)的羅貝爾博士
領(lǐng)導(dǎo)力作為非常重要的社會(huì)經(jīng)濟(jì)變量,已經(jīng)被證明對(duì)人類個(gè)體、組織機(jī)構(gòu)、社會(huì)甚至是整個(gè)世界的表現(xiàn)和幸福感有著深遠(yuǎn)的影響。以往的雙生子研究表明,領(lǐng)導(dǎo)力的遺傳力為30%左右,相關(guān)研究也發(fā)現(xiàn)了某些與領(lǐng)導(dǎo)力相關(guān)的特定基因,比如CHRNB3和DAT1。但是,對(duì)于全基因組范圍內(nèi)調(diào)節(jié)領(lǐng)導(dǎo)力的遺傳變異,我們?nèi)匀恢跎?。新加坡國立大學(xué)商學(xué)院的宋照禮等通過UK Biobank超過24萬位個(gè)體的大型樣本進(jìn)行全基因組關(guān)聯(lián)分析,識(shí)別和確定了9個(gè)與個(gè)人領(lǐng)導(dǎo)力密切相關(guān)的基因位點(diǎn)。進(jìn)一步,通過遺傳相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn),領(lǐng)導(dǎo)力與一些心理健康指標(biāo)(主觀幸福感、雙相障礙、焦慮等)和生理健康指標(biāo)(心血管疾病、體重指數(shù)等)存在一定的遺傳相關(guān)。
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全基因組關(guān)聯(lián)分析揭示領(lǐng)導(dǎo)力和幸福感的遺傳相關(guān)性8,貓薄荷為何讓“喵星人”發(fā)狂?
來源:中國科學(xué)報(bào)
貓薄荷讓貓變得“瘋狂”,貓會(huì)在貓薄荷上摩擦、打滾并咀嚼和舔舐它。人們普遍認(rèn)為,這種植物和木天蓼一樣,具有令貓?zhí)兆淼奶匦?,但這可能不是貓如此熱衷于摩擦和咀嚼這種植物的唯一原因。近日,來自日本研究人員在iScience 上發(fā)表了一篇文章,發(fā)現(xiàn)當(dāng)貓咀嚼貓薄荷時(shí),這種植物會(huì)釋放出大量強(qiáng)效驅(qū)蚊物質(zhì),這似乎可以保護(hù)貓免受害蟲的傷害。舔舐和咀嚼是由環(huán)烯醚萜混合物的嗅覺刺激引發(fā)的動(dòng)物本能行為。
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貓薄荷為何讓“喵星人”發(fā)狂?審校:Simon