从神经到意识的奇妙之旅
在浩瀚的生命海洋中,人类以其独特的意识能力屹立于万物之上。意识,这个既深邃又迷人的概念,它如何源自我们体内的神经活动,又如何在我们的脑海中绽放成绚烂的思维之花?这趟从神经到意识的详细旅程,将引领我们深入探索这一奥秘。一切的起点,是那些微小而神奇的神经元。
在浩瀚的生命海洋中,人类以其独特的意识能力屹立于万物之上。意识,这个既深邃又迷人的概念,它如何源自我们体内的神经活动,又如何在我们的脑海中绽放成绚烂的思维之花?这趟从神经到意识的详细旅程,将引领我们深入探索这一奥秘。一切的起点,是那些微小而神奇的神经元。
自噬是一种进化上保守的分解代谢过程,通过消除功能失调的细胞器来促进细胞存活。自噬是一个受各种信号通路影响的高度调控过程。哺乳动物雷帕霉素靶蛋白 (mTOR) 起负调节剂的作用,而腺苷酸活化蛋白激酶则起自噬的正调节剂的作用。自噬过程可分为四个关键阶段:(1) 启
大家好,今天我们来聊聊一个非常有趣的话题——神经细胞之间是如何传递信息的。你有没有想过,为什么我们能快速反应、思考和感知周围的世界?这一切都离不开我们身体里的神经细胞,或者说神经元。接下来,让我们一起深入了解这个神秘的过程!
创伤性脑损伤(TBI)是神经系统疾病中发病率最高的,常导致认知、情感和功能障碍。尽管过去的研究主要集中在灰质损伤,但最近的研究表明,白质损伤与TBI后认知和感觉运动功能下降密切相关。TBI后的弥漫性轴索损伤是白质损伤的重要表现,涉及白质纤维的动态变形,导致轴突
本论文聚焦于轴突 “串珠状” 形态的突破性发现及其在神经退行性疾病治疗中的潜在深远影响。通过深入剖析这一新型轴突形态在疾病发病机制阐释、早期诊断靶点挖掘以及精准治疗策略拓展方面的关键作用,揭示其为神经退行性疾病诊疗带来的革命性契机。整合多学科研究成果与前沿技术
本文聚焦神经元轴突 “串珠状” 形态这一突破性发现。传统认知中轴突呈圆柱状,此观点延续七十余年。近期研究借高压冷冻电子显微术革新认知,于小鼠无髓鞘轴突揭示直径约 200 纳米 “纳米珍珠” 串联成 “串珠状” 结构,改写神经科学篇章。其功能层面,纳米珍珠含多种
聚焦神经元轴突珠状结构与电磁辐射对神经系统的影响。在轴突珠状结构功能探究中,小鼠神经元轴突经高频电刺激,珠状结构尺寸改变且电信号传导加速。从微观剖析,此乃离子通道、细胞骨架及信号通路协同之果,其于神经生理意义深远,革新神经解剖认知,驱动神经科学理论体系变革,为
这项电子显微镜下的神经元轴突(图中中心部分)图像,挑战了关于神经传递机制长达70年的传统观念,揭示了其前所未见的“串珠状”形态理解神经退行性疾病Shigeki 表示,这一发现对理解神经退行性疾病具有重要意义。例如,阿尔茨海默病与大脑中胆固醇的调节异常有关。Sh