Nature Mach. Intell. |
对标志性细胞器(如细胞核、核仁、细胞膜、核膜和脂滴)进行相关活细胞成像对于系统细胞生物学和药物发现至关重要。 然而,仅依靠分子标记来实现这一目标仍然具有挑战性。利用深度神经网络从无标记图像中对多个细胞器和细胞状态进行虚拟染色是一种新兴的解决方案。 虚拟染色可以
对标志性细胞器(如细胞核、核仁、细胞膜、核膜和脂滴)进行相关活细胞成像对于系统细胞生物学和药物发现至关重要。 然而,仅依靠分子标记来实现这一目标仍然具有挑战性。利用深度神经网络从无标记图像中对多个细胞器和细胞状态进行虚拟染色是一种新兴的解决方案。 虚拟染色可以
本文研究揭示了不同脂肪沉积表型金华猪肠道微生物丁酸梭菌(C. butyricum)和碳水化合物活性酶(CAZymes)功能之间的联系,为深入了解肠道微生物功能与宿主脂肪沉积的关联机制奠定了理论基础。
在自然界中,一些生物拥有令人惊叹的修复能力:扁虫可以从一小块身体组织重建出完整个体,蝾螈能够再生失去的四肢甚至部分大脑,斑马鱼可以修复断裂的脊髓并从瘫痪中恢复,而绿蜥蜴则能长出全新的尾巴。这些"超级治愈"的能力长期以来让科学家们着迷,如今,随着基因组学、蛋白质
2023年中国老年保健协会阿尔茨海默病分会发布的《阿尔茨海默病患者需求洞察报告》指出,目前中国 60 岁及以上人群中痴呆患者有 1507 万,其中 AD 患者 983 万,预计 2050 年 AD 患者将超过 4000 万,患病人数逐年飙升,形势不容乐观。
《中国阿尔茨海默病报告2024》显示,我国现存的阿尔茨海默病及其他痴呆患病人数为1699万例。这一庞大的患病群体带来了沉重的疾病负担,对家庭和社会造成了显著的医疗、照护及经济压力。阿尔茨海默病及相关痴呆症已成为我国居民第五大致死原因,其高昂的医疗费用和致命性,
阿尔茨海默症,作为一种困扰全球老年人的神经退行性疾病,正随着人口老龄化加剧而备受关注。其发病人数持续增加,社会经济负担日益明显,已成为严重危害我国城乡居民的重大疾病和社会问题。
中国南通大学第二附属医院陈佳佳团队领衔的一项新研究,通过单细胞RNA测序技术对斑马鱼脊髓损伤后不同时期的细胞群体进行了系统解析,阐明了多种细胞类型在再生过程中的动态变化与分子特征。由于斑马鱼具备显著的脊髓再生能力,相关发现为哺乳动物中枢神经系统损伤修复提供了重
空间失重给宇航员的心血管系统、骨骼系统带来多种潜在风险,失重性骨丢失(指骨组织在微重力条件下发生的骨量减少和骨密度降低等)及心肌重塑(指心脏在结构或功能上对环境变化作出的适应性或病理性重构)是制约人类开展深空探索的重要医学问题之一。这六条斑马鱼将帮助科学家研究
空间失重给宇航员的心血管系统、骨骼系统带来多种潜在风险,失重性骨丢失(指骨组织在微重力条件下发生的骨量减少和骨密度降低等)及心肌重塑(指心脏在结构或功能上对环境变化作出的适应性或病理性重构)是制约人类开展深空探索的重要医学问题之一。这六条斑马鱼将帮助科学家研究
5月30日,“脑启未来·共育新苗”开放日活动在复旦大学上海医学院举行。“妈妈快看,我的脑电波像烟花一样在跳舞!”复旦大学上海医学院校园内充满童声笑语。7岁的元宝(化名)戴着脑机接口设备,兴奋地手舞足蹈。六一儿童节前夕,复旦大学脑科学研究院与复旦大学附属徐汇实验
2025年4月30日,中国科学院神经科学研究所杜久林研究员团队,在Cell 在线发表了题为“Neural-activity-regulated and glia-mediated control of brain lymphatic development”的
由奥克兰大学(Waipapa Taumata Rau, University of Auckland)的科学家领导的一项突破性研究揭示了日光如何增强免疫系统对抗感染的能力。
人们普遍认为,去甲肾上腺素和多巴胺等神经调节物质通过结合并激活神经元上的受体,从而影响神经回路的活动以及突触连接的可塑性(即强度或连接模式的变化),进而塑造生物体的行为。与经典神经递质(如谷氨酸)不同,经典神经递质通常介导快速、点对点的突触通信,而神经调节物质
2025年5月12日,巴塞尔大学研究团队在《Nature Genetics》发表研究,整合了218个实验的806,646个细胞(涵盖9种内胚层器官),来源包括胚胎干细胞(PSC)、胎儿干细胞(FSC)和成体干细胞(ASC)类器官。研究通过系统评估12种数据整合
空间科学是充满新发现机遇、探索重要科学规律、获得显著应用效益的突破口。因具备长期微重力、宇宙辐射等特殊环境,以及航天员参与、天地往返运输等特殊优势,中国空间站成为诸学科解决重要科学与应用问题的独特有效途径,也是开展突破性空间新技术试验的重要平台。
“What I cannot create, I do not understand(凡我不能创造的,便未能真正理解)” 这是诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼留在黑板上的箴言,恰如其分地诠释了他"通过实践认知真理"的科研理念。在生命科学领域,这句格言尤其具有现实
构成我们身体的基本单位——细胞,每一个都像一座座精密运转的微观工厂,各种微小的“机器”(细胞器)在其间各司其职。
一项利用斑马鱼进行的研究揭示了脑干神经网络是如何引导眼球运动的,提供了一个模仿这些网络以预测其活动的新模型,可能有助于眼部疾病的治疗,并增强我们对短期记忆的掌握。
脑功能来自神经元的功能活动,这些活动可以在多个空间和时间尺度上进行协调【1】。然而,当前针对大脑通常只进行局部研究。例如细胞尺度进行电生理学研究和系统尺度进行神经元成像,这是由于缺乏大规模的神经元记录和多尺度分析技术,来表征神经元跨越时空分辨率的变化【2-4】