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  • DDX3X通过促进M2型巨噬细胞的极化,增强ILF3的稳定性,从而加速神经母细胞瘤的进展

    天林|陈星和|黄赫|张建星|林俊山福建医科大学附属第一医院小儿外科,中国福州350005摘要神经母细胞瘤(NB)是一种常见的儿童实体瘤,预后较差,越来越多的研究表明巨噬细胞极化是疾病进展的关键驱动因素。然而,RNA结合蛋白如DEAD-box解旋酶3 X连锁(DDX3X)和白细胞介素增强因子3(ILF3)在此过程中的作用仍不清楚。本研究旨在探讨DDX3X–ILF3轴在调节巨噬细胞极化及促进NB恶性进展中的作用。通过RT-qPCR和Western blotting检测ILF3的表达。分别使用慢病毒介导的方法敲低ILF3或DDX3X,然后评估细胞的存活率、增殖能力、侵袭性和迁移性。在Transwel

    来源:Brain Research

    时间:2025-11-28

  • 小鼠大脑中表达ApoE的细胞与基因毒性应激之间的相互作用

    乌玛伊·阿伊曼(Ummay Ayman)| 大塚隆良(Takayoshi Otsuka)| 戈德弗里德·杜格农(Godfried Dougnon)| 松井英明(Hideaki Matsui)日本新潟大学脑研究所疾病神经科学系,新潟951-8585摘要载脂蛋白E(ApoE)在脑部脂质运输中起着重要作用。除了脂质运输外,ApoE还有助于维持神经元的完整性。尽管DNA损伤和DNA损伤反应的异常已被认为是神经病理学的早期因素,但ApoE与DNA损伤之间的联系仍不甚明确。在这项研究中,我们调查了在正常条件下以及依托泊苷(etoposide)诱导的DNA损伤情况下,小鼠体内表达内源性ApoE(mApoE)

    来源:Brain Research

    时间:2025-11-28

  • 边缘型人格障碍(BPD)的性别差异:聚焦女性自杀行为与共病及男性物质使用的前瞻性研究

    边缘型人格障碍(Borderline Personality Disorder, BPD)是一种严重的精神健康疾病,以情感、情绪和行为调节的普遍不稳定为特征,常伴随自我认同和人际关系的剧烈波动。这种疾病不仅给患者带来巨大痛苦,也导致显著的社会功能损害。在流行病学上,BPD的终生患病率约为5.9%,但一个有趣且长期存在的矛盾现象是:尽管大型流行病学调查显示男女患病率无显著差异,在临床实践中,被诊断为BPD的女性患者数量却远多于男性,比例大约为3:1。这种差异背后可能隐藏着复杂的因素,例如男性患者可能更不愿寻求帮助,或者其症状更容易被误诊为反社会人格障碍等其它问题。这就引出了一个核心科学问题:BP

    来源:CNS Spectrums

    时间:2025-11-28

  • 神经炎症PET与血浆神经丝轻链预测进行性核上性麻痹患者生存期

    当我们谈论进行性核上性麻痹(Progressive Supranuclear Palsy, PSP)这种罕见的神经退行性疾病时,最令人困扰的问题之一就是如何准确预测患者的疾病进程和生存时间。PSP作为一种原发性tau蛋白病,以脑干、基底节和皮质萎缩为特征,患者通常表现为姿势不稳、核上性眼肌麻痹、运动迟缓和认知改变。虽然临床医生常用PSP评分量表(PSPRS)来评估病情,但这个量表存在灵敏度不足、天花板效应等问题,无法完全捕捉疾病的真实进展轨迹。更令人困惑的是,为什么有些PSP患者病情进展迅速,而另一些相对缓慢?除了经典的tau病理和神经退行性变,神经炎症是否在疾病恶化中扮演着关键角色?这些问题

    来源:Brain Communications

    时间:2025-11-28

  • 综述:脑卒中中的皮质扩散性去极化:机制、神经保护干预与监测技术

    引言缺血性脑卒中是全球范围内导致死亡和成人致残的主要原因之一,目前有效的治疗策略仅限于血管内血栓切除术和静脉重组组织型纤溶酶原激活剂(rtPA)溶栓,但因其治疗时间窗狭窄及潜在副作用,应用受限。因此,理解卒中后脑损伤扩大的潜在机制至关重要。皮质扩散性去极化(CSD)作为一种病理生理事件,在脑卒中后损伤进展中扮演了关键角色。它表现为灰质中神经元和胶质细胞缓慢传播的波状去极化,伴随皮质活动的抑制。CSD破坏离子稳态,改变脑血流,并促进易损组织的神经元死亡。随着监测技术的进步,对CSD的研究正为卒中诊断和治疗提供新的视角。脑卒中的病理生理学卒中因脑血管阻塞或破裂导致脑血流中断引发。脑细胞依赖持续的血

    来源:GeroScience

    时间:2025-11-28

  • 综述:突触处的局部蛋白质合成:突触多样化的驱动力

    神经元突触处的局部蛋白合成是适应神经活动需求的关键机制。这一过程不仅涉及mRNA在树突和轴突中的精准运输,还包含复杂的翻译调控网络,其异常与阿尔茨海默病、肌萎缩侧索硬化症等神经退行性疾病密切相关。在mRNA运输机制方面,神经元通过液-液相分离(LLPS)形成具有动态特性的RNA颗粒复合体。这类颗粒由RNA结合蛋白(RBPs)介导,通过自组装形成稳定的纳米级结构,同时具备动态重组的特性。例如,蛋白质激酶Mζ(PKMζ)在突触激活后通过磷酸化修饰解除抑制,使其能够持续磷酸化突触相关蛋白。研究发现,超过40%的成熟突触小体含有游离的mRNA和核糖体,其中轴突突触在静息状态下就有近半数进行持续翻译。在

    来源:Journal of Neurochemistry

    时间:2025-11-28

  • 成年小鼠的膳食铁缺乏会增加大脑对高亲和力抗转铁蛋白受体抗体RI7217的摄取

    摘要 脑毛细血管内皮细胞(BCECs)表达转铁蛋白受体1(TfR1),以确保足够的铁进入大脑。我们的主要目标是研究因饮食中铁缺乏(ID)而受影响的成年小鼠中TfR1含量的变化,以及这种变化对高亲和力大鼠抗小鼠转铁蛋白受体IgG2a抗体(克隆RI7217)穿过血脑屏障(BBB)的摄取和运输的影响。我们将成年雌性小鼠置于饮食中铁缺乏的环境中8周。使用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测量了包括整个大脑在内的多种组织中的铁和铜含量,并分离出富含毛细血管的部分(“毛细血管部分”)以及不含内皮细胞的脑实质部分(“脑部分”)。通过静脉注射小

    来源:Journal of Neurochemistry

    时间:2025-11-28

  • 基于静息状态功能连接性预测感觉联合皮层中个体旋律轮廓处理的机制

    该研究旨在探索静息态功能连接(resting-state functional connectivity, rsFC)在预测个体任务激活模式中的脑区特异性。通过结合听觉oddball范式与rsFC分析,研究发现任务相关脑区的局部预测能力显著优于全局预测,同时视觉关联皮层在跨脑区预测中表现突出。这一发现为个体化神经解码提供了新视角,并揭示了功能连接预测的脑区特异性规律。### 一、研究背景与核心问题静息态功能连接作为个体神经特征的重要指标,近年来在个性化神经解码领域展现出独特价值。已有研究证实rsFC能够预测个体在特定认知任务中的脑激活模式(Cohen et al., 2020;Niu et a

    来源:Human Brain Mapping

    时间:2025-11-28

  • 综述:Ascl1在视网膜再生中的作用:从神经元命运决定到重编程机制

    Ascl1作为视网膜再生和神经退行性疾病治疗的核心调控因子,其功能机制及临床转化潜力成为近年来研究的热点。本文系统梳理了Ascl1在不同物种视网膜发育和再生中的调控网络,揭示了其在哺乳动物与脊椎动物中的差异,并探讨了从基础研究到临床应用的转化障碍。### 一、Ascl1的视网膜生物学功能Ascl1作为双螺旋结构转录因子家族成员,通过bHLH结构域特异性结合E-box序列调控靶基因表达。在视网膜发育中,其通过维持神经前体细胞增殖活性,协同Neurog2、Atoh7等转录因子完成神经元谱系分化。研究显示,Ascl1+细胞群在视网膜分层发育中承担重要角色:在ONL层调控视杆细胞和双极细胞的分化,IN

    来源:The FASEB Journal 

    时间:2025-11-28

  • 单核RNA测序技术揭示了有氧运动对小鼠脊髓老化的影响及重塑过程

    ### 脊髓衰老与运动干预的分子机制解析#### 研究背景与目的脊髓作为中枢神经系统的核心结构,其功能衰退与年龄增长密切相关。现有研究表明,衰老会导致脊髓细胞组成异常、神经胶质细胞功能失调及信号网络紊乱,进而引发运动协调障碍和神经退行性疾病风险上升。尽管运动干预已被证实可改善全身健康,但其在脊髓层面的分子调控机制仍不明确。本研究通过单细胞RNA测序(snRNA-seq)技术,系统解析了小鼠脊髓在不同年龄阶段及运动干预下的细胞动态变化、转录调控网络重构及细胞间通信模式,旨在揭示运动延缓脊髓衰老的分子机制。#### 研究方法概述实验采用C57BL/6J雄性小鼠,分为青年对照组(YC)、青年运动组(

    来源:The FASEB Journal 

    时间:2025-11-28

  • SYNE1缺乏症主要表现为运动神经元疾病

    SYNE1缺乏症的临床谱系扩展及遗传机制解析神经退行性疾病领域的最新研究揭示了SYNE1基因缺陷性疾病的全新临床特征。这项跨国界、跨族群的联合研究通过两家非相关家族的深入调查,首次证实了该基因突变可能导致纯运动神经元病变,并建立了一个更完整的表型分类体系。研究团队历时多年追踪观察,发现特定基因变异与神经系统损伤模式存在显著关联,这对遗传性神经肌肉病的诊疗具有重要指导意义。研究背景方面,SYNE1基因编码的nesprin-1蛋白作为核膜与细胞骨架的连接蛋白,其功能异常已知的致病形式包括AMC3型先天性肌无力、EDMD4型肌营养不良和SCAR8型进行性共济失调。但既往研究多聚焦于 cerebell

    来源:Neurology Genetics

    时间:2025-11-28

  • 综述:胶质细胞在胼胝体形成和可塑性中的作用

    corpus callosum(胼胝体)作为哺乳动物大脑中最大的跨半球连接结构,其发育机制涉及神经细胞与胶质细胞的复杂协作。传统观点认为神经元通过自身信号分子完成路径规划,但近年研究揭示胶质细胞在胼胝体形成中发挥核心作用。本文将从胶质细胞的功能多样性、跨细胞信号网络及疾病关联性三个维度,系统解析胼胝体发育的分子调控机制。### 一、胶质细胞的三重角色解析#### 1. 星形胶质细胞的导航工程师星形胶质细胞通过形态重塑构建三维导航支架。在胚胎期第8周,位于中线的胶质细胞形成"楔形胶质带"和"诱导沟",其细胞膜向中线收缩形成物理通道。实验证实,移除这些胶质细胞会导致跨中线轴突减少90%以上。胶质

    来源:Frontiers in Cellular Neuroscience

    时间:2025-11-28

  • 妊娠期高血压疾病可提高新生儿出生后早期的脑部局部组织氧饱和度,这一效应部分由早产情况所介导

    妊娠期高血压疾病(HDP)对新生儿脑氧代谢的影响及其中介机制研究1. 研究背景与意义妊娠期高血压疾病作为妊娠期常见并发症,其母体高血压状态通过胎盘功能异常可能对胎儿脑发育产生深远影响。新生儿脑组织对氧供需平衡极为敏感,而早产可能作为重要中介因素加重这种影响。现有研究多聚焦于产后早期(≤5天)的脑氧代谢变化,缺乏对更长期动态监测的探讨。本研究通过连续28天近红外光谱(NIRS)监测,结合中介分析,系统评估HDP对新生儿脑氧代谢的影响机制,特别是早产在其中的作用。2. 研究设计与实施本研究采用前瞻性病例对照设计,纳入2021-2024年间某三甲医院新生儿科收治的928例新生儿。病例组为464例HD

    来源:Frontiers in Cell and Developmental Biology

    时间:2025-11-28

  • 微电流作为多奈哌齐治疗辅助手段在阿尔茨海默病小鼠模型中的疗效评估:一项初步研究

    阿尔茨海默病(AD)是一种由β淀粉样蛋白(Aβ)斑块沉积引发的神经退行性疾病,其核心病理特征包括突触丢失、神经炎症和细胞凋亡。当前临床治疗主要依赖胆碱酯酶抑制剂如多奈哌齐,但存在疗效有限、副作用显著及药物浓度难以精准调控等问题。近年来,非药物干预手段逐渐受到关注,其中微电流疗法(MC)作为一种低强度电刺激技术,被认为可能通过调节神经修复、抗炎和代谢平衡等多途径发挥作用。本文基于一项针对转基因AD小鼠(5xFAD)的联合治疗研究,系统评估了微电流与多奈哌齐协同干预的疗效机制。在实验设计上,研究者将转基因AD小鼠分为四组:对照组(正常小鼠)、模型对照组(AD模型未治疗组)、单一多奈哌齐组、单一微电

    来源:Frontiers in Aging Neuroscience

    时间:2025-11-28

  • 脑脊液中Klotho蛋白水平与神经退行性疾病中脉络丛增大的关联

    本研究聚焦于Klotho蛋白在神经退行性疾病及脑脊液(CSF)中表达的潜在关联,特别探讨了脑 choroid plexus(CP)体积变化与Klotho表达水平之间的关系。通过回顾性分析40名受试者的临床数据及影像学特征,研究揭示了以下关键发现:### 背景与机制基础Klotho蛋白作为 longevity-associated基因产物,在人体内存在膜结合型和分泌型两种形式。其中分泌型Klotho通过血脑屏障进入脑脊液,参与中枢神经系统的保护机制。研究指出,CP作为脑脊液的主要生成器官,其功能状态直接影响Klotho在脑脊液中的浓度。既往研究显示,CP体积增大与年龄相关认知衰退存在相关性,而C

    来源:Frontiers in Aging Neuroscience

    时间:2025-11-28

  • 人类灰 Fasciola 的三维形态测量与计算建模:记忆网络中隐藏的“大门”

    摘要灰带(Fasciola cinerea,简称FC)是位于海马尾部后方的一条细长的弧形皮质结构,其人体形态和在神经网络中的作用尚未得到充分研究。本研究旨在构建一个可重复的体内三维(3D)模型来描述FC的形态特征,量化其几何参数,并分析其在后内侧记忆网络中的结构和功能连接性。同时,我们测试了一个受纤维追踪结果限制的计算模型,在该模型中FC被视作一个具有调节功能的“门控结构”。研究使用了7个T磁共振成像(MRI)数据集,包括结构成像、扩散成像和静息态功能性磁共振成像(fMRI)数据,这些数据均基于BigBrain和Julich-Brain预定义的模型框架进行数据处理。通过半自动化的、基于解剖图谱

    来源:Neuroinformatics

    时间:2025-11-28

  • SSEL:基于脉冲的结构熵学习方法,用于脉冲图神经网络

    脉冲神经网络在图结构数据中的应用具有显著的能效优势,但其对抗性拓扑扰动下的脆弱性问题仍未得到有效解决。针对这一挑战,研究者提出了一种基于结构熵优化的脉冲图神经网络框架(SSEL),通过整合信息论与神经形态计算原理,构建了双重鲁棒性增强机制。**研究背景与核心问题** 当前图神经网络(GNN)在处理大规模数据时面临两大瓶颈:其一,传统注意力机制(如GAT)的计算复杂度呈平方级增长,导致能耗居高不下;其二,对抗性拓扑扰动(如随机删除/添加关键边)会引发信息传播路径的断裂,造成模型性能显著下降。尽管已有研究提出通过图净化(如RGCN)或对抗训练提升鲁棒性,但这些方法或依赖高维特征空间(如Pro-G

    来源:Frontiers in Neuroscience

    时间:2025-11-28

  • 基于机器学习的银杏叶片产量预测的高光谱反演模型

    银杏叶产量高光谱遥感预测方法研究及创新应用一、研究背景与问题提出银杏(Ginkgo biloba)作为重要的经济药用植物,其叶片产量直接影响市场供应和经济效益。传统评估方法依赖人工采摘称重,存在效率低、破坏性强、成本高等显著缺陷。研究团队基于空域高光谱成像技术,构建了非破坏性、大范围叶产量评估系统,为智慧林业管理提供了创新解决方案。二、技术创新路径1. 数据采集与预处理采用搭载高光谱成像系统的无人机(飞行高度50米,空间分辨率1024×1003像素),在2024年7月和9月晴好天气条件下完成两次大田数据采集。通过多级预处理(包括辐射校正、大气校正和光谱去噪),特别是优化选择的SNV预处理方法,

    来源:Frontiers in Plant Science

    时间:2025-11-28

  • 探究急性溶剂暴露对斑马鱼幼体行为的影响

    斑马鱼幼鱼急性溶剂暴露行为学效应研究本研究系统评估了不同浓度溶剂对斑马鱼幼鱼行为的影响,采用5日龄(5 dpf)幼鱼为实验对象,通过自主游泳和三重惊吓反应测试,重点比较了DMSO、甲醇、乙醇三种常用溶剂的行为学效应。研究团队通过高密度培养(24孔板)和自动化行为监测系统(DanioVision),在控制水温(28.5±1℃)、光照周期(14小时光照/黑暗交替)等环境参数条件下,对288尾幼鱼进行分组实验。0.05)。三重惊吓测试(黑暗/光/机械刺激)同样未观察到DMSO对幼鱼运动反应的抑制或激活作用,包括运动距离变化量(p=0.57-0.87)和反应时间波动(p=0.60-0.97)。甲醇在0

    来源:Frontiers in Behavioral Neuroscience

    时间:2025-11-28

  • 刺激部位和刺激方案对耳迷走神经刺激引起的自主神经反应的影响

    经皮耳垂迷走神经刺激的生理机制与参数优化研究进展迷走神经作为连接中枢神经系统与外周器官的关键通道,其生理调控机制在神经科学和临床医学中具有重要地位。近年来,经皮耳垂迷走神经刺激(taVNS)作为一种非侵入性调控技术,在神经系统疾病、心理障碍及心血管疾病等领域展现出应用潜力。然而,现有研究对刺激参数(频率、位点)与生理响应(自主神经调节)的关联性存在显著争议,亟需系统性研究验证。本项研究通过双盲、自身对照的实验设计,首次在健康人群中系统考察了刺激参数与位点对自主神经功能的动态影响。研究创新性地将行为任务与生理监测相结合,通过连续视觉检测任务稳定受试者的觉醒状态,有效排除了心理活动对心率变异性(H

    来源:Frontiers in Neuroscience

    时间:2025-11-28


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