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Mol. Med.:正性应激有助于预防青光眼

Mol. Med.:正性应激有助于预防青光眼

2012年4月3日,《每日科学》报道,华盛顿大学圣路易斯医学院的研究人员通过小鼠研究,已设计出一种预防青光眼视神经损伤的治疗方法。相关研究论文在线发表在Molecular Medicine上,首次表明预处理诱导的耐受性可以预防神经退行性疾病。 研究通过使小鼠反复暴露在类似于高海拔地区的低氧状态中,增加了视神经细胞的损伤耐受性。间断性低氧环境应激诱导了一种耐受性的保护反应,这些反应使视神经细胞及其

生物谷 - 肿瘤,癌症 - 2012-04-11

Brain:张旭等在痛觉调节的研究中取得新成果

Brain:张旭等在痛觉调节的研究中取得新成果

近日,国际著名杂志《脑》Brain在线刊登了中科院上海生命科学研究院神经所张旭研究组的最新研究成果“Activin C expressed in nociceptive afferent neurons is required for suppressing inflammatory pain,”,文章中,研究者在活化素C参与调控急性和慢性炎性痛的研究上取得了重要成果。 活化素家族(activi

上海生命科学研究院神经所 - 肿瘤,癌症 - 2012-04-10

Advanced Science:柴人杰团队揭示阅读障碍相关听力损失的致病机制

Advanced Science:柴人杰团队揭示阅读障碍相关听力损失的致病机制

听力损失在一定程度上会加重阅读障碍患者的学习障碍缺陷,因此,研究阅读障碍相关听力损失的发生机制对有效预防、发现和治疗阅读障碍具有重要意义。

“生物世界”公众号 - 阅读障碍,柴人杰 - 2023-04-22

Prog Retin Eye Res:BCL2基因家族如何调控视网膜神经节细胞的死亡过程

Prog Retin Eye Res:BCL2基因家族如何调控视网膜神经节细胞的死亡过程

视神经损伤是导致视网膜神经节细胞(RGC)死亡的主要原因。几十年来,有研究了解到,RGC死亡过程的调控机制是细胞凋亡,则有可能能找到干预的方法阻断视神经节细胞死亡程序,并且为被青光眼等视神经疾病影响的细胞和组织提供更为直接的治疗方法。

MedSci原创 - BCL基因家族,BAX,视网膜神经节细胞 - 2017-03-19

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.:神经节细胞层切片和双闪多焦视网膜电图改善早期青光眼的结构功能分析。

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.:神经节细胞层切片和双闪多焦视网膜电图改善早期青光眼的结构功能分析。

瑞士巴塞尔大学眼科系的Brandao LM近日在Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol杂志上发表了一项有趣的工作,标题为"Ganglion cell layer segmentation

MedSci原创 - 神经节细胞青光眼,多焦点视网膜电图光学相干断层扫描,标准自动视野测量 - 2017-08-07

Advanced Materials:控制疼痛新妙招!用磁力控制疼痛

Advanced Materials:控制疼痛新妙招!用磁力控制疼痛

身体某些部位疼痛时,我们能想到的是对症下药,缓解疼痛感,又或者直接用止疼片。近日,加州大学洛杉矶分校的生物工程师们想出了新招:用磁力控制疼痛!他们证实,含有微小磁性颗粒的凝胶状材料可用于治疗疾病或损伤引起的慢性疼痛。

MedSci原创 - 疼痛,磁力 - 2018-08-12

Neurology:视网膜病变或可揭示多发性硬化进展

Neurology:视网膜病变或可揭示多发性硬化进展

           约翰霍普金斯多发性硬化(MS)中心的研究人员近期发表在《神经杂志》上的研究表明:视网膜(眼球视网膜表面的膜)变薄或可揭示多发性硬化的进展情况。      研究人员观察到,MS复发患者比MS未复发的患者视网膜变薄的速度快42%,具体的研究结果如下:钆增强病变(炎性病变)的MS患者视

CMT 银子 编译 - 多发性硬化,视网膜 - 2012-12-28

Nature:揭示蛋白Piezo2调节肺部充气

Nature:揭示蛋白Piezo2调节肺部充气

在一项新的研究中,来自美国几个研究机构的研究人员发现证据证实一种被称作Piezo2的蛋白起着对小鼠呼吸过程存在一定控制的作用。相关研究结果于2016年12月21日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Piezo2 senses airway stretch and mediates lung inflation-induced apnoea”。来自法国巴黎高等师范大学生物研究所的Chri

生物谷 - 蛋白Piezo2 - 2016-12-26

Science:为啥白天不懂夜的黑?今日《科学》发现三种新细胞,可帮助大脑区分白昼与黑夜

Science:为啥白天不懂夜的黑?今日《科学》发现三种新细胞,可帮助大脑区分白昼与黑夜

《科学》杂志刊登了来自索尔克研究所(Salk Institute)的一项新研究:Satchidananda Panda教授课题组在人体内找到了三种全新的细胞,并指出它们能探测光线强度,让大脑构建起生物钟的节律。索尔克研究所的新闻标题更为易懂——这三种细胞能让大脑区分白昼与黑夜。

学术经纬 - 细胞,大脑,白昼,黑夜 - 2019-12-06

The influence of ileitis on the neurochemistry of the caudal mesenteric ganglion

"The influence of ileitis on the neurochemistry of the caudal mesenteric ganglion in the pig."

ileitis,caudal,mesenteric,ganglion - 2011-06-21

2010AAO 原发性开角型青光眼诊疗指南

AOA网站:http://one.aao.org/ce/practiceguidelines/ppp_content.aspx?cid=93019a87-4649-4130-8f94-b6a9b191 - 2010-11-01

BioRes Open Access:内耳干细胞有望用于恢复听力

螺旋神经节细胞对听觉至关重要,其在内耳的不可逆变性常见于大多数类型的听力损失中。成年螺旋神经节细胞不能再生,然而,在小鼠模型中新的证据表明,存在于内耳的螺旋神经干细胞能够自我更新,并能生长和诱导分化成成熟的螺旋神经节细胞以及神经元和神经胶质细胞。一项新研究得出这样的结论:螺旋神经节干细胞表现出的自我更新特性,使它们成为再生内耳神经结构疗法所需的替换细胞的潜在来源。这些发现特别有意思,因为研究表明,

生物谷 - 干细胞,内耳,恢复听力 - 2014-06-23

NRR:首次定位褪黑素在三叉神经尾侧脊束核的分布

大部分研究者认为褪黑素与调节痛觉有关,在痛觉调控中起“镇痛”作用。中国中山大学黄芳博士及其同事发表的一项研究,首次定位了褪黑素受体1在三叉神经尾侧脊束核的分布,并证明颜面部疼痛刺激早期,在颌面痛觉传导通路低级中枢的神经元褪黑素相关受体明显减少,显示此时褪黑素调控痛觉的作用减弱。有关褪黑素究竟是起镇痛还是促痛作用的机制,尚有待进一步深入揭示。【原文下载】Abstract:Very lit

eurekalert中文版 - 褪黑素,三叉神经 - 2014-01-02

Stem Cells Int:背根神经节通过共培养系统中的AMPK/mTOR通路增强自噬维持骨髓间充质干细胞的干性

我们之前的研究发现,植入组织工程骨(TEB)的感觉神经束可以导致更好的成骨。为了探讨感觉神经在体外促进TEB成骨的机制,我们在背根神经节(DRG)细胞和骨髓间充质干细胞(BMSCs)之间设计了transwell共培养实验。通过CCK8测定确定BMSC增殖,并通过茜素红、阿尔新蓝和油红染色评估骨,软骨和脂肪形成分化。结果显示,与BMSCs组相比,共培养组中BMSCs的增殖和多能分化均得到增强。结晶紫

MedSci原创 - 2018-11-01

Biofabrication :治愈失明--3D打印让视网膜细胞精准“站队”

日前,来自英国剑桥大学的研究人员利用 3D 打印技术首次让大鼠的两种视网膜细胞,按照其在视网膜组织中的原本方位精准排列队形,以期未来用这项技术修复受损视网膜组织,进而治疗失明。 视网膜中神经细胞的老化受损是引发失明的一大原因,而视网膜组织十分精密,只有保持其中细胞的相互关联、准确排列,才能保证其有效的视觉功能。【原文下载】 研究人员在《生物制造》(Biofapication)上报告说,他们

生物探索 - 失明,3D打印 - 2013-12-23

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