生物工程師用靶向超聲打擊神經元以抑制疼痛增加免疫系統(tǒng)對癌癥保護劑的需求研究人員將大腦記憶信號與血糖水平聯(lián)系起來施鉑智能恒溫加濕器 緩解鼻炎的神器 讓生活更滋潤世界頂尖生物科技機構集巨資突破肽科技!FTLAT:酶解發(fā)酵濾液將率先乘上洗護行業(yè)新浪潮斯坦福大學研究人員使用人工智能解開極端天氣之謎耶魯大學研究發(fā)現(xiàn)世界生物多樣性地圖存在許多空白嚙齒動物的紅光視覺常見環(huán)境污染物破壞粘液結構與功能藥物輸送的計算評估揭示了吸入器改進的空間超材料研究挑戰(zhàn)光子學的基本限制尋找導致癌癥耐藥性的突變研究人員發(fā)現(xiàn)如何在不使用粘合劑的情況下將傳感器粘在皮膚上新基因使植物在溫度升高時具有耐熱性生物傳感器允許超快速和廉價地檢測SARS-CoV-2新療法可減小肥大細胞癌體積和擴散研究人員從金納米團簇中設計出一種穩(wěn)定 高性能的光催化劑關于氯胺酮如何預防抑郁癥的新發(fā)現(xiàn)致命的蛇是如何長出尖牙的人表皮生長因子受體可預測導管原位癌的長期結果癲癇手術可以改善整體大腦健康社交互動有助于對抗癡呆癥患者的抑郁癥腦癌的早期檢測又向前邁進了一步越來越多的證據(jù)表明維生素 K對心臟健康有益預防新生兒敗血癥導致嬰兒死亡的新研究荷爾蒙如何減輕腦損傷后的側特定運動困難醫(yī)生的存在如何改變血壓讀數(shù)研究發(fā)現(xiàn)精油對您的健康和情緒有益一首歌揭示了自閉癥患者的聲音模仿缺陷關于阿爾茨海默病中有毒蛋白質團塊形成的新見解CRISPR治療血液疾病的積極初步數(shù)據(jù)檢查職業(yè)噪音與心臟病之間的相關性只有一種人類脂肪細胞亞型對胰島素刺激有反應單個基因的缺失促進功能性淋巴瓣的生長超加工食品現(xiàn)在占兒童和青少年飲食卡路里的2/3SHOLINI大學的研究人員回顧了生物傳感技術的進步埃索美拉唑增強電離輻射的作用以改善腫瘤控制全球手術研究表明術前隔離的患者發(fā)生術后肺部并發(fā)癥的可能性高20%Aging-US研究確定了一種新的FRG特征HeartCare研究確定患者患心血管疾病的遺傳風險UBCO技術為個性化抗生素治療鋪平道路早產兒的大腦結構與學齡前情緒處理有關肯塔基大學的新研究提供了有關阻力訓練如何燃燒脂肪的見解科羅拉多州兒童醫(yī)院加入了合成修復性肺心瓣膜的首次關鍵試驗在生育高峰期之前或期間診斷出的關節(jié)炎可能會抑制男性的生育能力研究表明磁性微型機器人可以逆流而上并精確地向神經組織輸送物質米色脂肪在保護大腦免受癡呆癥方面不可或缺Delta變體對孩子的打擊更大嗎新研究確定了大腦中壓力荷爾蒙的基因靶點microRNA網絡是減輕心臟壓力的假定介質
抑制性神經元的發(fā)育轉錄多樣性

抑制性神經元的發(fā)育轉錄多樣性

標記有熒光分子(綠色)的抑制性中間神經元分布在大腦皮層中。這些細胞被單獨分離,單細胞轉錄組學揭示了在中間神經元的不同亞組中特異性表達

神經元通路可能導致神經退行性疾病

神經元通路可能導致神經退行性疾病

密歇根大學的研究人員稱,果蠅神經元中的損傷途徑可能導致諸如阿爾茨海默氏病和ALS等疾病的突觸喪失。這種稱為DLK的途徑作為候選藥物靶標

CRISPR拯救脆弱的X綜合征神經元

CRISPR拯救脆弱的X綜合征神經元

脆性X綜合征是男性智力障礙的最常見原因,影響了3600名出生的男孩中的1名。懷特海德研究所的研究人員首次使用他們開發(fā)的修飾的CRISPR C

最新研究表明大腦中神經元的多路復用

最新研究表明大腦中神經元的多路復用

早在電信初期,工程師就設計了一種巧妙的方法,可以通過一條電線同時發(fā)送多個電話。這種技術被稱為時分復用,可以在發(fā)送每條消息的各個部分

神經元相互作用的記憶基礎

神經元相互作用的記憶基礎

膠質細胞圍繞神經元并提供支持-與醫(yī)院工作人員和護士支持醫(yī)生以保持手術順利進行不同。這些經常被忽視的細胞,包括少突膠質細胞和星形膠質

在可塑性大腦中 神經元可靠地識別直線

在可塑性大腦中 神經元可靠地識別直線

根據(jù)生物科學副教授桑德拉·庫爾曼(Sandra Kuhlman)領導的卡內基·梅隆大學神經科學家的一項新研究,即使神經元的細胞組成不斷變化,大腦

神經元的組成部分比以前想象的要復雜得多

神經元的組成部分比以前想象的要復雜得多

大多數(shù)其他細胞呈球形斑點狀,并帶有中心核。但是神經元以各種野生和尖刺的形式出現(xiàn),分支投射從各個方向的微小細胞體中萌芽。與他們卑鄙

神經元的位置改變了它處理信息的方式

神經元的位置改變了它處理信息的方式

大腦的外層(皮層)由許多較小的腦細胞微電路組成,每個微電路由大約10,000個神經元組成,它們在1平方毫米的空間中相互作用。有一個長期存在

設備在神經元生長指南上大放異彩

設備在神經元生長指南上大放異彩

神經元的發(fā)育通常由指導分子的分級分布來調節(jié),當以濃度梯度或趨化性形式出現(xiàn)時,其可以吸引或排斥神經元遷移或神經突投射。但是,有關該過