-
成年斑马鱼应激性痛觉过敏的阿片能调制
抑郁与疼痛共享重叠的中枢神经生物学通路,这些通路是神经精神与疼痛研究中的关键药理学靶点。然而,在可转化的脊椎动物模型中,不可预测慢性应激(Unpredictable Chronic Stress, UCS)如何调制伤害感受的神经药理学机制仍知之甚少。本研究通过
来源:Journal of Neural Transmission
时间:2026-05-28
-
CogStrat:用于预测认知正常老年人事件性认知障碍的基于网络的工具
研究人员开发并评估了基于临床数据,并可选地纳入生物标志物输入的Cox比例风险(Proportional Hazards, PH)模型,并将这些模型转化为基于网络的应用程序,旨在预测认知正常老年人的事件性认知障碍。数据来源于阿尔茨海默病神经影像计划(Alzhei
来源:Journal of Neural Transmission
时间:2026-05-28
-
同一帕金森病患者中采用不同磁共振方案进行神经黑色素敏感磁共振成像的比较
在帕金森病(Parkinson’s disease,PD)中,黑质(substantia nigra,SN)与蓝斑(locus coeruleus,LC)会发生神经元丢失。既往采用3T磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)进
来源:Journal of Neural Transmission
时间:2026-05-28
-
乙基丙二酸与甲基琥珀酸通过硫醇氧化还原调节破坏大鼠纹状体生物能量学并诱导线粒体通透性转换:乙基丙二酸脑病的潜在机制
乙基丙二酸(EMA)和甲基琥珀酸(MSA)在乙基丙二酸脑病(EE)患者组织和体液中浓度升高,EE是一种与基底神经节异常相关的线粒体疾病。为了阐明该疾病的病理生理学,研究人员评估了EMA和MSA对大鼠纹状体生物能量学、氧化还原稳态和线粒体通透性转换(MPT)的影
来源:Neurochemical Research
时间:2026-05-28
-
综述:来自“阴影”的肽类:环状RNA编码肽在胶质瘤中的分子机制研究及其临床应用前景
摘要新证据表明,环状RNA(circRNAs)能够编码功能性肽,这些肽参与生理和病理过程的调控。circRNA衍生的肽通过与特定生物分子的相互作用,参与调节多种细胞功能和信号通路。这些肽可以通过调节关键信号通路以及通过特定机制促进或抑制恶性表型来影响肿瘤进展。因此,抑制某些cir
来源:NeuroMolecular Medicine
时间:2026-05-28
-
PLAUR通过促进中性粒细胞介导的血脑屏障破坏以及重塑小胶质细胞的代谢,加剧了糖尿病缺血性中风中的神经炎症
摘要糖尿病缺血性中风会导致更严重的脑损伤。虽然尿激酶型纤溶酶原激活剂受体(PLAUR)与炎症和细胞迁移有关,但其在糖尿病中风中的确切作用仍不清楚。本研究采用了链脲佐菌素诱导的糖尿病tMCAO小鼠模型来模拟糖尿病缺血性中风。通过微阵列、Western blot和免疫荧光技术分析了小
来源:NeuroMolecular Medicine
时间:2026-05-28
-
双光子体内成像技术揭示了小鼠体感皮层在衰老过程中不同细胞类型线粒体自噬动态的变化
摘要线粒体稳态主要通过线粒体自噬(mitophagy)来维持。最近的研究强调了线粒体自噬在脑老化过程中的区域和细胞类型特异性;然而,这些动态在活体大脑中的研究还非常有限。为了解决这一空白,我们在两个年龄组的雄性小鼠(2-3个月大(年轻组)和18-20个月大(老年组))的体感皮层神
来源:npj Aging
时间:2026-05-28
-
酶激活分子磁共振成像技术在急性缺血性脑卒中中对缺血半影的精准定位中的应用
秦文黄|严武|刘梦琪|江一茹|张川|张军摘要缺血性中风是全球成年人死亡的第二大原因,也是导致严重残疾的主要因素,其发病率和死亡率与神经元损伤的程度密切相关。改善患者预后的关键策略是早期识别并挽救缺血半影区——这一区域虽然处于风险之中,但仍有被挽救的潜力。然而,准确识别和可视化这一
来源:Acta Biomaterialia
时间:2026-05-28
-
迷走神经感觉神经元广泛支配小鼠的胆囊
温弗里德·L·诺伊胡贝尔(Winfried L. Neuhuber)|桑戈·于(Sangho Yu)|杰奎琳·威廉姆斯(Jaclyn Williams)|大卫·H·伯克(David H. Burk)|克里斯托弗·D·莫里森(Christopher D. Morrison)|海克·
来源:Autonomic Neuroscience
时间:2026-05-28
-
综述:皮层发育过程中细胞命运决定的表观遗传调控
李贞恩(Jeong-Eun Lee)|菲利普·阿贝(Philipp Abe)|玛丽克·阿尔伯特(Mareike Albert)大脑皮层的发育依赖于对神经前体细胞自我更新、分化以及多种神经元亚型生成的精确调控,这些神经元亚型最终会组装成具有功能的神经回路。表观遗传机制(包括DNA甲
来源:Current Opinion in Genetics & Development
时间:2026-05-28