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  • 综述:组蛋白去乙酰化酶抑制对创伤性和非创伤性脊髓损伤临床前模型中神经行为结果的影响:一项系统评价

    脊髓损伤(Spinal Cord Injury, SCI)是一种由外伤或非外伤因素引起的严重神经系统疾病,其对患者的生活质量造成深远影响,甚至导致永久性残疾。随着全球人口老龄化和交通事故、运动伤害等事故的增加,SCI的发病率持续上升,因此寻找有效的治疗策略显得尤为重要。目前,针对SCI的治疗手段仍然有限,大多数治疗旨在缓解症状、预防并发症,而非逆转损伤。这种现状表明,需要更深入的研究以探索新的治疗方法,特别是那些能够改善神经功能、减轻疼痛和焦虑的药物。### 研究背景与意义SCI的病理机制复杂,通常分为三个阶段:原发性损伤、继发性损伤和慢性损伤。原发性损伤是由机械力直接造成的,而继发性损伤则涉

    来源:Frontiers in Immunology

    时间:2025-11-08

  • 纳米制剂大麻二酚快速缓解神经性疼痛和躯体感觉异常活跃症状

    重要性 大麻衍生物化合物作为疼痛管理的治疗剂正受到越来越多的研究关注,但其临床应用仍受到副作用和治疗效果不一致的制约。虽然四氢大麻酚(THC)主要负责产生精神活性效应,但大麻二酚(CBD)提供了一种非精神活性的替代品,具有潜在的镇痛作用。然而,CBD的治疗效果受到其疏水性的限制,这影响了其生物利用度和在中枢神经系统(CNS)中的传递。许多先前的研究难以建立一致的剂量-反应关系,部分原因是由于对大脑暴露程度或下游神经效应的测量不足。为了解决这些问题,我们开发了一种基于包合物复合体的CBD纳米胶束制剂(CBD-IN),与目前美国食品药品监督管理局(FDA)批准的油

    来源:Cell Chemical Biology

    时间:2025-11-08

  • REM睡眠通过NMDA受体以区域特异性方式降低皮层锥体神经元阈下 depolarization

    睡眠作为大脑重要的生理状态,其不同阶段(非快速眼动睡眠NREM和快速眼动睡眠REM)伴随着显著的脑电活动和神经元活动变化。然而,睡眠如何在不同脑区精细调控皮层神经元的兴奋性,其背后的细胞和突触机制尚不清楚。尤其REM睡眠期间,尽管整体脑电活动类似于清醒状态,但不同皮层区域(如与高级认知功能相关的前额叶皮层PFC和与空间记忆相关的压后皮层RSC)的神经元活动模式是否存在差异,以及兴奋性谷氨酸能 neurotransmission(尤其是NMDA受体NMDAR的作用)和抑制性GABA能传导如何参与这一过程,是睡眠神经生物学领域的核心问题。此外,临床上广泛使用的镇静催眠药物(如苯二氮卓类地西泮Dia

    来源:Cell Reports

    时间:2025-11-08

  • 单核细胞来源的树突状细胞通过CD80/CD86共刺激信号增强CD8+ T细胞反应加剧短暂损伤诱导的脑损伤

    当大脑遭受放射性损伤或缺血性卒中这类“短暂性”但剧烈的打击后,其内部会引发一场复杂的免疫风暴。长期以来,科学家们知道适应性免疫,特别是CD8+ T细胞,会侵入受损的脑实质并加剧神经元的死亡。然而,一个关键谜团始终悬而未解:在相对“免疫特权”的大脑中,这些CD8+ T细胞是如何被精准“激活”,并获得强大杀伤能力的?传统的认知是,抗原呈递细胞(APCs)是启动T细胞应答的关键。但在脑损伤的复杂环境中,谁扮演了主要的“教官”角色?是常驻的微glia,还是从外周招募而来的免疫细胞?它们又是通过什么分子机制向CD8+ T细胞下达“攻击指令”的?解答这些问题,对于开发针对放射性脑损伤(Radiation-

    来源:Cell Reports

    时间:2025-11-08

  • 基于有机电解质门控场效应晶体管的帕金森病小鼠模型α-突触核蛋白纵向检测新策略

    在神经退行性疾病研究领域,帕金森病(Parkinson's Disease, PD)的早期诊断一直是个重大挑战。这种与年龄相关的疾病由α-突触核蛋白(alpha-synuclein, a-Syn)的错误折叠引发,但其病理过程可能在临床症状出现前数年就已开始。当患者被确诊时,黑质致密部(substantia nigra pars compacta, SNe)中多达80%的多巴胺能神经元已经丧失,这严重限制了治疗选择。目前大多数诊断方法依赖于脑脊液(cerebrospinal fluid, CSF)采集,这种侵入性操作限制了其临床应用。面对这一挑战,加拿大卡尔顿大学的研究团队在《npj Biose

    来源:npj Biosensing

    时间:2025-11-08

  • 针对NAAG代谢的干预措施可恢复EcoHIV感染小鼠的认知功能及突触完整性

    在当前的医学研究中,人类免疫缺陷病毒(HIV)感染仍然是全球范围内的重要健康问题之一。尽管联合抗逆转录病毒治疗(cART)已使HIV成为可管理的慢性疾病,但仍有大量HIV感染者(PLH)在病毒被有效抑制的情况下表现出认知功能障碍,尤其是执行功能和工作记忆方面的缺陷。这些认知能力的下降不仅影响患者的日常生活质量,也对他们的社会适应能力构成挑战。随着对HIV相关神经认知障碍(HAND)研究的深入,科学家们开始关注神经肽N-乙酰天门冬酰胺(NAAG)在这一过程中的作用,以及通过调控NAAG水平来改善认知功能的可能性。NAAG是一种在大脑中最丰富的二肽,它在突触传递中扮演着重要的神经调节角色。通过两种

    来源:Neurotherapeutics

    时间:2025-11-08

  • 在Wistar大鼠的纹状体中注射aminochrome会引发帕金森病的早期行为变化,并导致黑质致密部(nigra pars compacta)尾侧和内侧区域的多巴胺能神经元发生退化

    本研究聚焦于帕金森病(Parkinson's disease, PD)的早期病理生理机制,探讨了一种新的实验模型在模拟PD前驱阶段中的应用价值。传统的PD动物模型多采用神经毒性物质,如1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶(MPTP)或6-羟基多巴胺(6-OHDA),以迅速诱导多巴胺能神经元的退化,从而复制PD的晚期临床表现。然而,这种快速的神经元损伤方式难以反映PD在早期阶段的缓慢进展和选择性退化过程,导致对早期症状、病理变化及潜在治疗靶点的研究存在局限性。因此,构建能够模拟PD前驱阶段的动物模型,对于开发早期诊断工具和神经保护性治疗策略具有重要意义。本研究采用了一种单侧纹状体注射的氨

    来源:Neurochemistry International

    时间:2025-11-08

  • NMDAR甘氨酸位点的激活通过不同的离子机制,差异性地调节脑内神经元和锥体束神经元的内在特性

    这项研究探讨了N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDARs)中甘氨酸结合位点的激活如何影响不同类型的前额叶皮层(mPFC)锥体神经元的内在特性。研究结果表明,这种激活对锥体-树突(IT)神经元和锥体-束(PT)神经元产生了不同的作用,这可能为精神分裂症相关的认知功能障碍治疗提供新的视角。研究首先对两种神经元类型进行了分类,基于其膜特性进行无监督聚类分析。这种分类方法能够更准确地识别出IT和PT神经元,并且通过回顾性病毒追踪技术进一步验证了分类的可靠性。IT神经元和PT神经元在多种电生理参数上存在显著差异,包括膜电位、输入电阻和超极化后慢电位(sag)的幅度。这些参数的差异提示了两种神经元在内在机制

    来源:Neurobiology of Disease

    时间:2025-11-08

  • 综述:胶质细胞的代谢重编程:脂肪酸通路在多发性硬化症中作为髓鞘再形成的调控因子

    多重硬化症(MS)是一种自身免疫性疾病,其特征是神经炎症和渐进性髓鞘脱失,最终导致不可逆的神经元损伤和残疾。尽管目前的免疫调节治疗可以减缓疾病进展,但它们并不能有效促进髓鞘再生。近年来的研究强调了胶质细胞——包括小胶质细胞、星形胶质细胞和少突胶质细胞——在髓鞘修复中的关键作用,脂肪酸(FA)代谢被发现是这一过程的核心调节因子。脂肪酸不仅是维持髓鞘结构所必需的成分,还在髓鞘再生过程中调节胶质细胞的代谢重编程。小胶质细胞的激活受到脂肪酸信号的影响,可以导致促炎或修复型表型,这反过来又影响髓鞘修复的效率。同样,星形胶质细胞通过胆固醇合成和脂肪酸氧化促进髓鞘再生,但其反应性状态可能在不同的代谢背景下促

    来源:Neurobiology of Disease

    时间:2025-11-08

  • 从正常认知到阿尔茨海默病的嗅觉皮层退化过程:多模态神经影像学的启示

    阿尔茨海默病(AD)是一种逐渐进展的神经退行性疾病,其早期表现常常包括嗅觉功能的损害。研究表明,嗅觉皮层是AD最早受到影响的脑区之一,且嗅觉功能的减退通常早于认知能力的下降。本研究旨在利用多种神经影像技术,全面探讨从正常认知(NC)到轻度认知障碍(MCI)再到AD阶段,嗅觉皮层在功能和结构上的退化轨迹,为AD的早期检测和监测提供新的生物标志物。### 嗅觉功能与认知能力的关联嗅觉功能的减退与AD的发展密切相关。在研究中,使用标准化的嗅觉测试(如UPSIT)评估了参与者的嗅觉能力,结果显示,随着疾病阶段的进展,UPSIT得分逐渐下降。同时,认知评估(如MMSE和MoCA)也表明,从NC到MCI再

    来源:Neurobiology of Disease

    时间:2025-11-08

  • 动态对比增强磁共振成像显示,具有抑郁样行为的小鼠存在淋巴系统功能障碍

    本研究探讨了慢性不可预测轻度应激(CUMS)诱导的抑郁样小鼠模型中,脑脊液(CSF)和间质液(ISF)交换系统——即所谓的“甘露醇系统”(glymphatic system)功能障碍及其与水通道蛋白-4(AQP4)和星形胶质细胞(astrocyte)变化之间的关系。通过动态对比增强磁共振成像(DCE-MRI)技术,研究团队对甘露醇系统的空间和时间特征进行了深入分析,旨在揭示其在抑郁症发生和发展中的作用机制。这些发现不仅为抑郁症的诊断和治疗提供了新的视角,也为未来开发靶向性干预策略奠定了理论基础。### 甘露醇系统的结构与功能甘露醇系统是大脑中一种重要的液体交换机制,主要由动脉搏动驱动,负责将脑

    来源:Neurobiology of Disease

    时间:2025-11-08

  • 综述:极化动力学在脊髓损伤炎症微环境中的巨噬细胞和小胶质细胞中的作用

    胡月|高军中国医学科学院北京协和医院神经外科,北京,中国。摘要脊髓损伤(SCI)会引发复杂的病理过程,包括神经炎症、胶质瘢痕形成以及神经元再生障碍,这些过程会阻碍康复。巨噬细胞和小胶质细胞通过多种促炎/抗炎表型之间的动态极化状态来调节这些过程。尽管单细胞技术揭示了SCI微环境中胶质细胞和免疫细胞的异质性及其相互作用,但将这些发现转化为免疫调节疗法仍具有挑战性。因此,本综述探讨了SCI微环境中巨噬细胞/小胶质细胞极化的机制,并重点关注其治疗潜力。章节摘录背景脊髓损伤(SCI)是指脊髓受损,导致其功能暂时或永久丧失,可能带来严重的后果,如运动能力、感觉功能及自主神经控制能力受损。SCI可以发生在脊

    来源:Molecular and Cellular Neuroscience

    时间:2025-11-08

  • 综述:中风后抑郁症中的肠道微生物群:关于微生物机制及神经炎症治疗靶点的系统评价

    近年来,随着对神经系统疾病研究的深入,科学家们逐渐认识到肠道微生物群与大脑功能之间的密切联系。这一联系通过所谓的“肠-脑轴”(gut-brain axis, GBA)得以体现,它是一个复杂的双向通信系统,能够影响神经炎症、情绪调节以及认知功能。这一发现为理解如中风后抑郁(post-stroke depression, PSD)等疾病提供了新的视角。PSD是中风后常见的神经精神并发症之一,不仅影响患者的康复进程,还显著降低其生活质量。越来越多的研究表明,神经炎症在PSD的发病机制中起着关键作用,而肠道微生物群可能通过调控免疫系统、代谢产物和神经信号通路等多种机制影响这一过程。在中风后,大脑的损伤

    来源:Microbiological Research

    时间:2025-11-08

  • 具有结构和物理适应性的热响应形状记忆生物材料,用于实现无疤痕的个性化神经修复

    在现代医学中,周围神经损伤(PNI)是一个常见的临床问题,影响着大量患者的生活质量。随着医学技术的进步,传统自体神经移植虽然在临床上仍被认为是治疗较大神经缺损的标准方法,但其局限性也日益显现。自体神经移植虽然能够提供良好的神经再生环境,但其需要牺牲健康的神经组织,可能引发供体部位的并发症,如持续的异常感觉、麻木感甚至神经性疼痛。此外,由于自体神经移植的供体来源有限,其在某些情况下难以满足临床需求。因此,寻找一种能够替代自体神经移植、具有高度生物相容性且可个性化定制的神经导管(NGC)材料,成为神经修复领域的重要研究方向。近年来,神经导管技术逐渐成为一种有希望的替代方案,旨在通过特定的物理和化学

    来源:Materials Today Bio

    时间:2025-11-08

  • 高延展性和导电性的液态金属基多功能有机水凝胶,用于行为监测和慢性糖尿病伤口治疗

    糖尿病伤口是糖尿病的一种严重并发症,通常由血管生成受损、神经损伤、过度炎症、缺氧和持续感染等多种因素共同作用引起。这些因素不仅严重阻碍了伤口的正常愈合过程,还显著影响了患者的生活质量。近年来,基于导电水凝胶的柔性表皮传感器因其在个人医疗监测和慢性糖尿病伤口治疗中的巨大潜力而受到广泛关注。这种材料可以通过电刺激疗法(ES)与运动行为监测相结合,从而指导临床实践并极大改善治疗效果。本研究中,我们合成了一种具有抗菌、抗氧化和生物相容性的多功能导电水凝胶传感器——Gel-TBA-LM有机水凝胶。该水凝胶以明胶(Gel)和2,3,4-三羟基苯甲醛(TBA)作为基质,以液态金属(LM)作为功能性填料。通过

    来源:Materials Today Bio

    时间:2025-11-08

  • 压力引起的暴饮暴食?探究高焦虑行为雄性大鼠中胃饥饿素轴的活性特征

    这项研究探讨了焦虑行为对自发进食行为的影响,以及在不同焦虑水平的实验动物模型中,胃饥饿素(ghrelin)分泌和成年海马体神经发生(Adult Hippocampal Neurogenesis, AHN)之间的关系。通过对比低焦虑行为(Low Anxiety Behaviour, LAB)和高焦虑行为(High Anxiety Behaviour, HAB)的大鼠,研究者试图揭示焦虑与进食行为之间的复杂互动,以及这些行为如何通过神经内分泌机制相互影响。### 焦虑与进食行为的相互关系在日常生活中,人们普遍认为焦虑和进食行为之间存在某种联系。例如,一些研究表明,禁食可以改善情绪并降低焦虑水平。这

    来源:Journal of Neuroendocrinology

    时间:2025-11-08

  • 综述:星形胶质细胞与抑制性神经元在成熟过程中的相互作用:新兴机制及其功能意义

    近年来,科学研究揭示了星形胶质细胞在大脑功能中的重要作用。曾经被视为脑内被动支持细胞的星形胶质细胞,现在被发现是神经元在感觉处理、学习和记忆等过程中的积极合作伙伴。它们通过促进神经元突触的发育、成熟和优化,在塑造大脑回路方面扮演核心角色。星形胶质细胞不仅影响神经元之间的连接方式,还参与调控神经网络的动态变化。这一发现挑战了以往对星形胶质细胞功能的单一理解,也为神经发育研究提供了新的视角。在大脑中,抑制性神经元约占全部神经元的20%,其数量和功能在不同脑区及发育阶段存在显著差异。抑制性神经元在进化过程中高度保守,即使在简单的神经网络中也普遍存在。值得注意的是,星形胶质细胞的发育与突触生成高峰以及

    来源:Journal of Neurochemistry

    时间:2025-11-08

  • 大麻素影响斑马鱼大脑皮层的突触活动及成年神经发生过程

    摘要 内源性大麻素系统调节神经元的活动性和可塑性,但其在非哺乳动物脊椎动物中的作用仍不明确。在斑马鱼(Danio rerio)中,大脑皮层(pallium)负责处理记忆、学习和情绪行为等认知功能。该区域表达大麻素受体,并通过成年神经发生(adult neurogenesis)持续进行神经元重塑。本研究探讨了大麻素受体1型(CB1R)是否调节斑马鱼大脑皮层回路中的突触活动及成年神经发生。通过免疫荧光和单细胞mRNA分析,我们发现CB1R主要分布在背内侧(Dm)和背外侧(Dl)区域,主要存在于谷氨酸能神经元中。电生理实验表明,急性给予

    来源:Journal of Neurochemistry

    时间:2025-11-08

  • 施万细胞衍生的细胞外囊泡MFG-E8通过调节PPARγ/p53/SAT1/ALOX15通路,抑制背根神经节神经元中的铁死亡(Ferroptosis),从而缓解周围神经损伤后的神经性疼痛

    摘要 背根神经节(DRG)在周围神经损伤(PNI)后介导神经病理性疼痛(NP)的过程中起着关键作用,尽管其背后的机制尚不清楚。本研究探讨了施万细胞(SCs)衍生的细胞外囊泡(SC-EVs)如何调节PNI后的神经细胞铁死亡(ferroptosis)。在验证了分离的施万细胞(S-100)和DRG神经元(NeuN)后,通过透射电子显微镜(TEM)、纳米粒子追踪分析(NTA)以及Western blotting检测外泌体标志物(Alix/CD9/CD63)并确认不存在Calnexin来表征SC-EVs。PKH67与β-Tubulin-II

    来源:Journal of Neurochemistry

    时间:2025-11-08

  • 弓状核POMC神经元在慢性疼痛引起的抑郁样行为中的作用与机制

    摘要 慢性疼痛患者常常伴有抑郁症状,但导致这种现象的具体神经元群体和神经回路尚未得到充分研究。在本研究中,我们利用神经病理性疼痛模型发现,慢性疼痛的发展伴随着类似焦虑和抑郁的行为表现。同时,我们观察到弓状核(ARC)中Pro-阿片黑皮质素(POMC)神经元的活动增强,而急性抑制这种增强的ARCPOMC神经元活动可以逆转抑郁的行为表现。虽然在未受损伤的小鼠中激活POMC神经元并未引起显著的行为变化,但在周围神经损伤的早期阶段刺激这些神经元会增加其抑郁倾向,从而引发抑郁表型。进一步的研究证实,从ARC到中央杏仁核(CeA)存在一条投射

    来源:Journal of Neurochemistry

    时间:2025-11-08


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