10.19 脑科学日报 |Nature:首次绘制出发育中人类大脑的DNA修饰蓝图

学术   2024-10-19 00:04   重庆  


第2237期   脑科学日报

2024年10月19



科  学  时  讯

1Nature:神经肽SP通过细胞外ssRNA-TLR7轴驱动肿瘤转移

来源: BioArt

几十年来,学界持续在恶性组织中发现神经纤维。大多数实体瘤受外周神经系统支配,接收来自自主神经和/或感觉神经的信号。越来越多的研究关注肿瘤神经支配与肿瘤发生的关系。神经胶质瘤细胞与促进肿瘤生长的神经元可以形成功能性突触自主神经系统已被证明能促进胃和前列腺肿瘤的发生。
近日,该研究通过三维共培养、遗传修饰和体内转移试验等方法,定义一个复杂的旁分泌机制,通过该机制,感觉神经可以直接作用于癌细胞,并驱动乳腺癌转移。
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Nature:神经肽SP通过细胞外ssRNA-TLR7轴驱动肿瘤转移


2,Nature:重磅!科学家首次成功绘制出发育中人类大脑的DNA修饰蓝图

来源: Bioon细胞

科学家首次成功绘制出发育中人类大脑的DNA修饰蓝图

人类的海马体和前额叶皮层在机体学习和认知过程中扮演着关键角色,但其发育的动态分子特征,目前研究人员并不清楚。近日,科学家们通过研究前所未有地揭示了人类大脑发育过程中基因调节的进化分子机制,研究人员揭示了染色质的3D结构是如何发挥关键作用的,相关研究结果为阐明早期大脑发育塑造机体终身心理健康的分子机制提供了新的见解。

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Nature:重磅!科学家首次成功绘制出发育中人类大脑的DNA修饰蓝图

3一种选择性去除神经细胞内tau缠结的新疗法,对阿尔茨海默病的治疗展现出良好前景

源:AD创新研究与试验发展

近日,科学家们阐述了如何利用一种名为 TRIM21的蛋白质的独特性能,使潜在疗法具备两大关键优势:首先,这些疗法仅摧毁与疾病相关的tau蛋白聚集体,而健康的tau蛋白得以完好保留。其次,该疗法能清除小鼠体内业已形成的tau蛋白聚集体,而非仅仅阻止新聚集体的形成。

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一种选择性去除神经细胞内tau缠结的新疗法,对阿尔茨海默病的治疗展现出良好前景


4靶向海马体神经元以解锁现有阿尔茨海默病药物潜力

来源阿尔茨海默病

日本神户学院大学的一组研究人员通过基因工程设计出了能够靶向海马体神经元的胰岛素融合蛋白。这项创新技术利用了胰岛素在海马体神经元组织中积累的自然倾向。这种新方法可以让现有的药物靶向递送,从而开启对阿尔茨海默病等神经退行性疾病的现有治疗。

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靶向海马体神经元以解锁现有阿尔茨海默病药物潜力


5,Nature Mental Health:难治性抑郁症情感处理偏向的脑机制
源:精神障碍AI诊疗山西省重点实验室
本研究利用高空间和时间分辨率的颅内立体定向脑电图(sEEG),观察到治疗耐受性抑郁症(TRD)患者在处理情感刺激时的独特神经机制。研究发现,TRD患者在早期阶段对悲伤面孔的杏仁核反应增强,而在晚期阶段对快乐面孔的杏仁核反应减弱。同时,PFC中的α波活动增加,显示出杏仁核和PFC之间的α相锁定更强。

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Nature Mental Health:难治性抑郁症情感处理偏向的脑机制


6,最新研究发现,这些运动方式延寿效果最佳
来源:Aging

健康的生活方式对于延长人类寿命意义重大。最近的研究表明,与遗传等不可改变的因素相比,饮食、心理健康以及运动等可改变的因素对预期寿命有着更深远的影响。近日,该研究发现规律运动在一定程度上可以延长寿命,具体而言,与耐力相关的运动方式比阻力相关的运动方式延寿效果更明显。

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最新研究发现,这些运动方式延寿效果最佳


7,炎症蛋白与脑部MRI测量之间的关联:Framingham后代队列研究

梅斯神经新前沿

阿尔茨海默病(AD)及其相关的痴呆症(ADRD)是全球公共卫生领域的重大挑战本研究表明,炎症蛋白与脑部结构之间存在复杂的关联,特别是在男性中,这些蛋白可能通过不同的炎症途径影响大脑体积的变化。这

些结果为早期神经退行性病理机制提供了新的线索,提示SCF和TWEAK可能具有神经保护作用,而CDCP1、IL6等炎症蛋白可能加速大脑萎缩。这些发现有助于识别早期神经退行性疾病的高风险人群,并可能为未来的干预策略提供目标。

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炎症蛋白与脑部MRI测量之间的关联:Framingham后代队列研究


8人们为什么偏爱高能量的“垃圾食品”?

来源:雷雳和学生们

在现代社会,食品的种类愈加繁多,尤其是高含糖、高热量的食物。而正是这些不健康的“垃圾食品”却往往获得了很多人的偏爱。健康心理学学者Ahlstrom等人从进化的角度解释了我们对饮食摄入的机制,并提出了饮食干预措施。 

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人们为什么偏爱高能量的“垃圾食品”?

审校:Simon

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