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“电子人”来了。一项2020年3月20日发表于《科学》的研究显示,活动物体中某些类型的神经细胞的电学特性,可通过基因改造使其表面产生导电聚合物而改变。论文通讯作者之一、美国斯坦福大学电气工程系教授鲍哲楠表示,这项研究有望实现对特定细胞群的电控制,可能会带来方方面面的改变——从治疗癫痫等疾病的新疗法,到更好地将假肢与神经连接等。
英国巴斯大学的研究团队近日研发出一种可再现生物神经元电行为的硅芯片。利用这种方法,科学家有望开发出仿生芯片来修复神经系统中因病导致功能异常的生物电路,该研究成果发表于12月初的《自然·通讯》杂志。科学家们一直在研究制造更加类似生物神经元的芯片模型。但是在现代硅片上模拟天然构造依然存在着一定缺陷。芯片虽然在处理某些计算任务时可能比任何人都要快数百万倍,但神经元芯片的响应活动一旦与真实生物神经元差之毫...
近日,美国加州大学等科研机构的科研人员在Cell上发表了题为“Genetic Identification of Vagal Sensory Neurons That Control Feeding”的文章,鉴定了控制进食的迷走神经感觉神经元。人体能量平衡需要精确测量摄入食物的数量和质量。迷走神经支配着肠道活动,可以感知各种内感受性刺激信号,但控制食物摄入的关键感觉神经元和相应信号仍然未知。该研究...
英国《自然·通讯》杂志3日发表的一项最新突破,英国科学家报告了一种新型硅芯片,可再现生物神经元的电行为。利用他们的方法,科学家有望开发出仿生芯片来修复神经系统中因病而导致功能异常的生物电路。科学家们花了多年的时间来制造更加酷似生物神经元的芯片模型。但是,试图在现代硅片上模拟天然构造时,依然存在着一定缺陷。因为芯片虽然在处理某些计算任务时可能比任何人都要快数百万倍,但是神经元芯片的响应活动一旦与真实...
来自美国霍华德休斯研究所珍妮亚研究中心的研究人员近期完成绘制1000多个小鼠大脑神经元的连接图谱,若这些神经元端对端放置将长达80多米。相关研究结果发表在Cell杂志上,论文标题为“Reconstruction of 1,000 Projection Neurons Reveals New Cell Types and Organization of Long-Range Connectivity...
英国《自然》杂志16日发表的一项脑科学研究,瑞士科学家团队报告了对人脑发育以及该过程与其它大猿脑发育差异的最新认识。最新研究揭示了人类所特有的脑发育特征,并描述了这些过程与其它灵长类脑发育的分化,破解了人们对这一发育过程的理解难题。
自闭症是一类非常复杂的精神性疾病,主要临床表现为社交障碍和强迫症。病情严重会极其影响自身和周围人的正常生活。目前,每59位美国居民之中就有一位罹患不同程度的自闭症。但不幸的是美国食品和药物管理局(FDA)仍未出台有效的药物和干预手段。2019年8月8日,来自哈佛医学院David D. Ginty实验室的研究人员在Cell杂志上发表题为Targeting Peripheral Somatosenso...
根据哥伦比亚大学和剑桥大学的一项新研究,大脑中的一些神经元通过像“管家”一样的细胞清洁系统保护自己免受阿尔兹海默症的影响,该系统扫除了与该疾病相关的有毒蛋白质。这项研究已发表在12月17日的Nature Neuroscience上,由哥伦比亚大学Vagelos医师和外科医生学院的神经科学家Karen Duff教授领导。参与研究的还有俄亥俄州立大学Harry Fu博士和剑桥大学的Michele Ve...
2017年,由莫斯科大学、俄科院生物有机化学研究所和俄科院高级神经活动与神经生理学研究所光遗传学研究人员组成的团队,开始联手研制恢复视网膜光敏感性的药物——能够贴附在活细胞遗传装置周围并组织光敏蛋白“工厂化”生产的核苷酸序列。这种遗传结构能够将人造病毒传送到指定位置。人造病毒虽无法自我复制、却能穿过细胞,但无法穿透肌肉和结缔组织。科学家将具有上述遗传结构的药物注射到实验用啮齿动物的盲眼中。两周后,...
纳沛斯半导体是一家大型半导体封测企业,在韩国和全球半导体业界以技术和实力著称。不久前,记者参加了纳沛斯半导体公司的一场产品说明会,会后采访了该公司未来智能事业部部门长安廷镐先生。说明会由安先生主持,会上的明星是一款产品编号为NM500的AI芯片,被称为全球第一片正式量产的神经元芯片(NPU)。
2018年3月1日—4日,上海师范大学人文与传播学院教授朱振武赴埃举办文学翻译系列讲座,分别为开罗中国文化中心高级翻译班学员及艾因夏姆斯大学中文系师生讲授文学翻译的技巧与理念。
由于成人大脑的自我修复和再生能力有限,发生急性脑损伤或者阿尔茨海默症、帕金森症等慢性神经变性疾病时,神经元就会丢失,从而丧失功能。但是在脑特定区域内有很多未成熟的神经元,匈牙利科学家研究发现可以利用分子原理将这些神经元引导到损伤部位,填补丢失的神经元,使人体重新恢复功能。
由于成人大脑的自我修复和再生能力有限,发生急性脑损伤或者阿尔茨海默症、帕金森症等慢性神经变性疾病时,神经元就会丢失,从而丧失功能。但是在脑特定区域内有很多未成熟的神经元,匈牙利科学家研究发现可以利用分子原理将这些神经元引导到损伤部位,填补丢失的神经元,使人体重新恢复功能。
希腊国立雅典大学光通信光子技术实验室的研究人员开发出一个人工神经元,它模拟人类大脑的基本功能,但速度高出许多个数量级。
英国《自然》杂志26日在线发表的一篇神经科学论文公布了一项重要脑科学研究成果:移植胚胎神经元能重建受损的成年小鼠大脑中的回路,并恢复其功能。这一发现对神经移植领域有极大的激励作用,该领域正在寻求通过引入“替代”细胞来修复脑损伤和疾病。传统观点和权威曾指出,大脑不能进行自我修复。随着脑科学研究的不断深入,科学家认为,大脑有自我修复能力,但十分有限,因此正在研究通过神经移植来治疗帕金森氏症和中风等疾病...

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