NRR杂志CNS文章解读|Nature Neuroscience文章揭示小胶质细胞介导的抑制性突触消除促进癫痫形成
癫痫是一种以反复发作为特征的神经系统疾病,其核心病理机制是神经网络兴奋/抑制(E/I)失衡,而抑制性突触的异常丢失可能通过去抑制效应促进异常放电。近年研究发现,小胶质细胞作为中枢神经系统的固有免疫细胞,在癫痫发生过程中可能通过补体通路(如C1q-C3)或DAP
突触 癫痫 cns 胶质细胞 neuroscience 2025-06-21 16:35 4
癫痫是一种以反复发作为特征的神经系统疾病,其核心病理机制是神经网络兴奋/抑制(E/I)失衡,而抑制性突触的异常丢失可能通过去抑制效应促进异常放电。近年研究发现,小胶质细胞作为中枢神经系统的固有免疫细胞,在癫痫发生过程中可能通过补体通路(如C1q-C3)或DAP
突触 癫痫 cns 胶质细胞 neuroscience 2025-06-21 16:35 4
据悉,突触科技(NeuralFin)于6月11日宣布完成A轮融资,该轮融资金额为数千万港币,本轮融资资方为GPTX 、C Capital、以及Shuren Education。GPTX (简坤投资)是香港科技投资界的翘楚,长期聚焦人工智能及数字技术领域,凭借深
港股主板上市公司德林控股(HK01709)旗下全资子公司突触科技(NeuralFin)宣布完成数千万港元A轮融资,融资投资方为GPTX(简坤投资)、C Capital AI、以及Shuren Education。本轮融资将用于技术升级、AI功能的继续开发和完善
AI技术的快速发展能否带来金融投资的平权和普世化?港交所主板上市公司德林控股(股票代码:1709.HK)旗下突触科技(NeuralFin)正在尝试实现这一新变革——通过AI赋能将资产门槛为500-3000万美元的家办服务积累的经验优势服务于1000元美金投资者
突触科技(NeuralFin)日前完成数千万港元A轮融资,本轮融资投资方为GPTX(简坤投资)、C Capital AI、以及Shuren Education。
家族办公室是过去几年投资圈的火热话题,从新加坡到中国香港,都在正向吸引富豪人群落地投资,方式之一就是让这些富豪在本地开设家族办公室,通过雇佣专业投资人或机构,帮忙打理庞大的资产,进行股权、信贷、证券、房地产等各项领域的全球资产配置。
皮特大学研究人员的一项新研究挑战了神经科学中几十年来的假设,它表明大脑使用不同的传输位点——而不是共享位点——来实现不同类型的可塑性。发表在《科学进展》上的研究结果对大脑如何平衡稳定性与灵活性提供了更深入的理解,灵活性是学习、记忆和心理健康所必需的过程。
我们的大脑是一个极其复杂的器官,数十亿个神经细胞连接形成错综复杂的网络。仅仅一立方毫米的脑组织,就包含了数千个微小的神经元,以及它们之间的数百万个突触。复杂的结构在赋予我们超群智力的同时,也使得理解大脑的神经连接成为神经科学领域最艰巨的挑战之一。
该图谱精细呈现了8.4万个神经元的形态、功能与活动状态,那些树枝状向外伸展的树突结构通过轴突的长臂传递信息,经由超过5亿个突触连接。图里记录的脑细胞数量多达20万个。此外,我们也会惊叹于如此微小组织内包含的长达5.4公里的神经纤维网络。
帕金森病(Parkinson's Disease, PD)是一种复杂的神经退行性疾病,其发病机制涉及多因素交互作用,目前研究认为主要与以下机制相关:
大脑还包含数十亿个星形胶质细胞——星形细胞,具有许多长延伸部分,使它们能够与数百万个神经元互动。尽管长期以来人们一直认为它们主要是支持细胞,但最近的研究表明,星形胶质细胞可能在记忆存储和其他认知功能中发挥作用。
神经超兴奋性( neuronal hyperexcitability )是多种神经系统疾病的共同特征,其中以癫痫最为典型。兴奋性与抑制性突触传递失衡( E/I imbalance )是导致神经超兴奋性的重要原因之一,但是诱导兴奋 / 抑制失衡的细胞和分子机制尚
神经元是神经系统的基本功能单位,负责接收、处理和传递信息。在神经元的结构中,轴突、树突和突触是最关键的三个组成部分,它们共同协作,确保神经信号的高效传递。本文将详细探讨这三者的结构、功能以及它们之间的相互关系。
癫痫是一种常见的神经系统疾病,容易引起癫痫发作,癫痫发作复发会产生认知、心理和神经生物学后果[1]。癫痫包括发生在分子、细胞和神经回路水平的神经功能障碍[2]。癫痫发作是神经回路功能障碍的常见临床表现,普遍认为这是由兴奋和抑制之间的平衡被破坏引起的,导致神经回
一项新的研究揭示了大脑在学习过程中如何微调其线路,发现单个神经元的不同树突部分遵循不同的规则。这一发现挑战了神经元遵循单一学习策略的观点,并为大脑如何学习和适应行为提供了新的视角。
研究人员利用发光神经元、高倍电子显微镜和深度学习技术,捕捉到了20多万个脑细胞的物理线路和实时电活动。由此产生的1.6拍字节的数据集不仅是一个技术奇迹——它使我们更接近于回答一些古老的问题:我们的大脑是如何将光转化为视觉的,以及当这个系统崩溃时,大脑疾病如何产
探索神经元的连接方式与功能响应之间的关系,是理解大脑如何进行信息处理的核心问题。以往研究已经发现,在小鼠初级视觉皮层中,具有相似反应特性的兴奋性神经元更可能彼此形成突触连接。然而,这一“同类相连”的原则是否适用于更大尺度的皮层区域和层级网络,仍是未解之谜。
神经科学研究如今进入了“大数据”时代,科学家们能用超高精度的显微镜拍摄大脑的细微结构,获取海量的神经网络信息。但即使借助人工智能初步重建了神经元的三维结构,研究人员仍需花费大量时间手动修正错误,比如把本不该连在一起的神经元分开,同时还要用多种工具提取神经元的特
到目前为止, 突触囊泡糖蛋白2A正电子发射断层扫描检测到的突触改变与其他部分(脑脊液和血液)中的突触标记物的关系尚不清楚。纵向跟踪研究调查 突触囊泡糖蛋白2A正电子发射断层扫描与体液突触生物标记物以及生物标记物tau 和神经变性在整个疾病进展过程中之间的关联,
把心流应用在精进领域时,呈现为我们在每日的做家务时,首要的目的,就是在构建一片与家务对应的心流神经元网络,每日的功课,就是借家务的重复与高频率,调动前额叶的主意识,把目标内容,通过刻意编码,有效的植入对应的神经元网络中,不断的提交网络的效率,最终实现“快心流”