揭秘衰老破坏脑屏障背后机制,为防治神经退行性疾病提供潜在靶点
近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心沈义栋研究员团队和合作者揭示了衰老破坏脑屏障的背后机制,为保护血-脑脊液屏障、缓解大脑衰老、防治神经退行性疾病提供了潜在药物靶点。
近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心沈义栋研究员团队和合作者揭示了衰老破坏脑屏障的背后机制,为保护血-脑脊液屏障、缓解大脑衰老、防治神经退行性疾病提供了潜在药物靶点。
近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心沈义栋研究员团队和合作者揭示了衰老破坏脑屏障的背后机制,为保护血-脑脊液屏障、缓解大脑衰老、防治神经退行性疾病提供了潜在药物靶点。
想象一下,在大脑发育的早期,有一群名为"脉络丛"的细胞工厂,它们通过释放一种特殊的"蛋白泡泡"(aposomes),像设计师一样重塑着脑脊液中的蛋白质组成,从而指导神经细胞的生长路径。这项发表在《自然-神经科学》的研究,首次揭示了这种被称为"顶浆分泌"的奇特送
❸基底节- 灰质集合,包括尾状核、豆状核、屏状核及丘脑- 尾状核:构成侧脑室前角的外侧边界,分为头、体、尾部(头部是出血常见部位)
直播中粉丝问她,为什么不去拍戏,王灿回答,“我没想过拍戏……我自媒体做得挺好的,不想去跨行业,我做好自己的事,跟大家分享好物啊,拍点短视频啊,做好直播就够了……闲下的时间还能陪陪孩子呢。演戏很辛苦的,你不是个咖,没有任何待遇……”
脉络膜丛(choroid plexus,CP)是脑脊液(cerebrospinal fluid,CSF)的主要来源。脑脊液屏障由脑脊液中上皮细胞之间的紧密连接组成,保护脑脊液免受无限制的血源性因子暴露。因此,这一屏障对大脑稳态是不可或缺的,并与年龄相关的神经疾
在探索未知化学空间的征程中,中国科学院新疆理化技术研究所研究团队利用机器学习新技术,实现了非线性光学材料倍频系数的精准预测,加速了高性能光学材料的探索与合成。
长期以来,人们认为大脑是一个免疫隔离的孤岛,与身体的免疫系统完全分离。这种观念源于早期实验发现,注入血液的染料不会进入大脑,脑组织移植的存活时间也显著长于外周组织的移植。加之,大脑中存在被认为是“自给自足”免疫细胞的微胶质细胞,进一步巩固了“大脑不容忍免疫活动
在儿童和青少年中,自闭症谱系障碍(ASD)等神经发育和精神疾病的发病率日益增加,严重影响患者生活质量。探寻其发病机制与有效治疗方法成为科研热点。近期一项发表于Cell Rep的研究Role of immature choroid plexus in the p