Nat Commun:突触可塑性调节的新机制
突触功能是学习和记忆的基础,其功能增强主要通过长时程增强(LTP),减弱则通过长时程抑制(LTD) 。
brainnew神内神外 - 突触可塑性,AMPARs胞吞和胞吐作用 - 2023-02-15
Neuron:Wnt信号参与神经元细胞突触可塑性
神经元间突触的改变会促进机体更加适应环境的改变,然而截止到现在研究者尚不清楚隐藏在“突触可塑性”下的
生物谷 - 神经元,突触,大脑功能 - 2015-04-21
CELL:小胶质细胞重塑细胞外基质,促进突触可塑性
突触重塑是将学习记忆编码到神经环路必不可少的。最近,研究人员发现了一个神经元和小胶质细胞之间的分子相互作用,在海马区驱动经验依赖性突触重塑。
MedSci原创 - 细胞外基质,小胶质细胞,学习记忆,突触可塑性 - 2020-07-03
Neuropharm:研究发现手术后海马突触可塑性和认知功能受损有关
患有POD的小鼠在海马中表现出多种病理生理结果,包括星形胶质细胞的激活和功能障碍、乙酰胆碱释放减少、星形胶质细胞毒蕈碱受体功能受损以及CA1区LTP减弱。
brainnew神内神外 - 认知功能受损,术后谵妄,海马突触可塑性 - 2022-08-09
Nature:突触可塑性调控新机制——揭秘突触囊泡的快速补充关键分子SYT3的作用
神经递质的释放受到易于释放的囊泡池(RRP)大小的限制,这些囊泡会被突触活动迅速耗尽。囊泡耗竭降低了神经递质的释放,从而降低了神经元信号的保真度。
brainnew神内神外 - 突触可塑性调控新机制,揭秘突触囊泡的快速补充关键分子SYT3的作用 - 2022-11-13
Nature Neuroscience:发育期ARG1阳性小胶质细胞调控海马突触可塑性和认知功能
2023年5月11日卡罗林斯卡医学院Bertrand Joseph研究团队发表文章揭示在发育期大脑基底前脑存在一类表达ARG1的小胶质细胞调控输入到海马的胆碱能纤维和突触可塑性。
“ 神经周K”公众号 - 胶质细胞,海马突触可塑性 - 2023-05-15
J Ethnopharmacol:石菖蒲挥发油通过调节多巴胺能和谷氨酸能系统影响抽动障碍大鼠突触可塑性
探讨石菖蒲挥发油对抽动障碍(TD)大鼠纹状体多巴胺和谷氨酸系统及突触可塑性的影响,并探讨其抗抽动障碍的作用机制。
MedSci原创 - 多巴胺,谷氨酸,抽动障碍,突触可塑性,石菖蒲挥发油 - 2024-08-20
Molecular Psychiatry:环境模型中mTOR-FMRP通路的失调与突触可塑性在自闭症谱系障碍中的作用
Fmr1突变与母体免疫激活(MIA)处理在小鼠模型中均可导致ASD样行为,如社交沟通障碍、社交互动困难及重复行为。
MedSci原创 - 脆性X综合征,自闭症谱系障碍(ASD),突触可塑性,母体免疫激活 - 2024-11-30
Nature:经验怎样调制神经可塑性
大脑能够学习和存储记忆的能力与可塑性、即神经通道和突触响应于行为、环境和其他输入而发生变化的能力有关。在生命早期关键时期的可塑性以前被与“表达小清蛋白的中间神经元” (PV+ 细胞)的成熟相联系,但我们对其中发挥作用的机制却知之甚少。
Nature中文网 - 神经,精神 - 2013-12-16
Science:调节大脑可塑性的分子机制
近日,来自伦敦大学国王学院的科学家们通过研究发现了一种新型分子开关,其可以帮助控制应对神经网络活性改变的神经元的特性,该项研究刊登于国际杂志Science上,相关研究表明大脑中的“硬件”是可协调的,而且对于理解基本的神经科学原理提供了一定帮助,也为后期开发治疗神经性障碍比如癫痫症的新型疗法提供了希望。人们常把计算机隐喻比作大脑,其包含有可以展现神经回路和神经元功能的逻辑板和微处理器,尽管这个比喻对
生物谷 - Er81,大脑皮层,神经元 - 2015-09-18
出轨与前额叶皮层的可塑性延迟
关于出轨,社会学家,心理学家,婚姻专家,网红大咖,朝阳群众各路人士都有发表了看法。我们也搬个板凳过来,一起吃西瓜。1.为什么会渴望出轨?如果完全放任人类的欲望,会引发暴力和犯罪,无法形成社会。就算是一夫一妻制,还是会发生出轨现象。以前就有这样的说法,由于男性拥有留下众多子孙后代的本能,因此容易出轨。有一种现象称为库利奇效应。通过实验得知,雄性对新的雌性会恢复兴奋。这是由于多巴胺分泌增加,对大脑
XXBrainXX - 出轨,前额叶 - 2016-11-20
Front.aging neurosci-阿尔兹海默病小鼠模型海马CA1 N-甲基-D-天冬氨酸受体功能缺陷和突触可塑性
阿尔茨海默病(AD)是一种进行性神经系统疾病,其特征是学习和记忆功能受损,产生认知功能障碍。AD患者海马体积缩小,特别是海马CA1区是AD是受损最严重的区域之一,可作为辅助检查区域,提高AD诊断的准确
网络 - 阿尔茨海默病 - 2021-12-14
PNAS:神经元可塑性取决于“棘”平衡
歌德大学研究团队《PNAS》发文描述成年动物海马神经元的可塑性变化:频繁的神经信号使神经树突棘(spines)变大,使其与已经存在的神经网络接触更加紧密。
生物通 - 神经元,可塑性,记忆力 - 2018-06-13
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