100年教科书要改写了?人类大脑里发现神秘“珍珠”,真相是什么?
这个重大发现可能会改写教科书!权威期刊《自然-神经科学》发表的一项研究,可能会彻底颠覆人类对大脑结构的百年认知——我们大脑里负责传递信息的"电线"(轴突),竟然不是教科书上描述的光滑管子,而是一串串精美的"珍珠项链"!
这个重大发现可能会改写教科书!权威期刊《自然-神经科学》发表的一项研究,可能会彻底颠覆人类对大脑结构的百年认知——我们大脑里负责传递信息的"电线"(轴突),竟然不是教科书上描述的光滑管子,而是一串串精美的"珍珠项链"!
阿尔茨海默病是影响中国近千万人并给个人、家庭和社会带来沉重经济和精神负担的重大疾病,其重要病理特征包括老年斑、神经纤维缠结及神经营养不良。其中,神经营养不良包括轴突营养不良和树突营养不良[1]。既往研究已表明,老年斑的发生可能是由脑微动脉瘤破裂及血液淀粉样蛋白
斑马鱼视网膜神经发生在胚胎发育后通过3种不同的机制继续进行: 1) 保留视网膜圆周边缘的外周生发区 (PGZ),该生发区可提供除杆感光细胞外的所有类型的视网膜细胞;2) 视网膜中央外核层的杆祖细胞增殖,并穿插到现存视网膜中;以及 (3) 内核层 (INL) 中
神经元是神经系统的基本功能单位,负责接收、处理和传递信息。在神经元的结构中,轴突、树突和突触是最关键的三个组成部分,它们共同协作,确保神经信号的高效传递。本文将详细探讨这三者的结构、功能以及它们之间的相互关系。
探索神经元的连接方式与功能响应之间的关系,是理解大脑如何进行信息处理的核心问题。以往研究已经发现,在小鼠初级视觉皮层中,具有相似反应特性的兴奋性神经元更可能彼此形成突触连接。然而,这一“同类相连”的原则是否适用于更大尺度的皮层区域和层级网络,仍是未解之谜。
神经科学研究如今进入了“大数据”时代,科学家们能用超高精度的显微镜拍摄大脑的细微结构,获取海量的神经网络信息。但即使借助人工智能初步重建了神经元的三维结构,研究人员仍需花费大量时间手动修正错误,比如把本不该连在一起的神经元分开,同时还要用多种工具提取神经元的特
他们发现,HTT就像神经元内部的交通控制器,与其他细胞功能和存活的关键蛋白质一起,沿着被称为轴突的神经元高速公路运送不同的货物。减少非突变HTT的数量,就能制造出相当于交通堵塞和路障的神经系统。