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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 963 毫秒
1.
《中国处方药》2004,(4):5-5
法国科学家2004年3月底在动物脑部发现一种特殊分子,它可吸引新生的神经细胞,引导它们聚集到需要修补的大脑受损区域。专家认为,这一发现为提高大脑修复技术开辟了广阔前景。大脑是怎样“调遣”未成熟的神经细胞,指导它们前往需要修补的地方去呢?法国巴斯德研究所的科学家最近在英国《自然神经科学》杂志网络版上报告说,他们在动物实验中发现,成年实验鼠脑部一种称为“生腱蛋白-R”的蛋白质,起到了这种指导作用。科学家重点观察了脑部的嗅球区域,这是大脑处理嗅觉的第一站,也是成年动物脑部已被证实能够产生新神经细胞的极少数区域之一。研…  相似文献   

2.
科学家研究发现,成人脑细胞被植入实验鼠大脑后可生长出新的神经细胞。这一发现有望为寻找阿尔兹海默氏症等神经退化性疾病的新疗法铺平道路。据英国《新科学家》杂志网站近日报道,美国佛罗里达大学的科学家将成熟的人脑细胞植入老鼠大脑后,发现它们能成功分化出新的神经细胞,并能分布到大脑的多个区域。同时,科学家还在培养液中成功使单个的成人脑细胞分化为几百万个新细胞。  相似文献   

3.
齐齐 《华夏医药》2007,2(1):23-23
德国科学家新近合成了一种新化合物能大幅度降低中风对脑神经细胞的破坏。中风发生时,脑血管闭塞会使大脑局部发生血液循环障碍,从而导致脑神经受损。德国马普学会蛋日酶学研究所的科学家发现,常用于器官移植手术的抗排斥反应药物FK506在治疗神经疾病和神经再生方面有一定效果,尤其适用于中风、帕金森病、早老性痴呆症等患者。科学家以这种药物为基础合成了一种新的化合物,结果发现它能大幅度降低中风对神经细胞的损害,这一疗效已在动物实验中得到验证。  相似文献   

4.
齐齐 《华夏医药》2006,1(5):376-376
德国科学家新近合成了一种新化合物能大幅度降低中风对脑神经细胞的破坏。中风发生时,脑血管闭塞会使大脑局部发生血液循环障碍,从而导致脑神经受损。德国马普学会蛋曰酶学研究所的科学家发现,常用于器官移植手术的抗排斥反应药物FK506在治疗神经疾病和神经再生方面有一定效果,尤其适用于中风、帕金森病、早老性痴呆症等患者。科学家以这种药物为基础合成了一种新的化合物,结果发现它能大幅度降低中风对神经细胞的损害,这一疗效已在动物实验中得到验证。  相似文献   

5.
除了在六十年代曾有科学家发现啮齿类动物的脑部有神经元再生的现象之外,一般都认为灵长类的大脑是神经系统生长的终端。但根据3月17日出版的“美国科学院进展汇编”(PANS,95  相似文献   

6.
哺乳动物中枢神经系统的自我修复能力有限,成熟的神经细胞缺乏再生能力,尽管终生体内均有神经干细胞的存在,但是它们在损伤后形成新的功能性神经细胞的能力有限,这就制约了在慢性/急性疾病和中枢神经系统损伤后,内源性机制进行自我修复和对抗细胞退化和死亡的能力。因此,通过移植外源性神经干细胞替代损伤/坏死的神经细胞,促进神经功能的恢复具有非常广阔的应用前景,而神经干细胞在体内向具有治疗作用的神经细胞转化,以及在解剖和功能上与宿主良好的整合是成功治疗的关键,是移植细胞与宿主内环境相互作用的复杂结果。  相似文献   

7.
脑靶向给药的主要方式及其应用   总被引:4,自引:1,他引:4  
由于血脑屏障的存在,大脑给药受到了严格控制。为使药物更专一地靶向至大脑,科学家们采取了多种办法。本文综述了治疗大脑疾病的靶向给药系统的2种方式:基于化学方法和生物学方法的脑靶向给药系统,以及它们在治疗大脑疾病方面的应用,为脑部给药的研究提供了依据。  相似文献   

8.
新知     
《家庭药师》2013,(9):9-10
科学家首次在人类大脑中发现了帮助跟踪其位置的脑细胞。研究人员指出,该神经细胞被称为网格细胞,其功能就像大脑内置的GPS系统,“可以告诉主人在其所处环境里的位置”。它还参与大脑记忆活动。  相似文献   

9.
长期以来,人们一直认为,人体的神经细胞是终生存活的,并且由于神经元细胞缺乏再生修复能力,因此,一旦遇到损伤,这种细胞的失去也是永久的,只能通过胶质细胞增殖充填,导致相应功能损失的不可逆性.但这一传统认识被20世纪最后十几年神经生物学领域的重要进展所打破,这一进展就是发现成年哺乳动物脑组织内广泛存在着具有多向分化潜能的神经干细胞,并发现其在脊髓损伤修复中的应用潜能.神经干细胞(NSC)具有高度增殖、自我更新及分化能力,在一定条件下能不断进行有丝分裂,分化形成神经细胞、星形胶质细胞和少突胶质细胞.  相似文献   

10.
《中国当代医药》2009,(25):164-164
本刊讯科学家们在12月在线出版的《自然-神经科学》期刊上报告说,在制定会取得成功结果的决定中,大脑额极皮层区域中的神经细胞发挥了重要作用。新研究首次报告了该区域的直接神经成像记录,同时指出,这一区域的反应模式并不如以前认为的那么复杂,实际上非常简单。  相似文献   

11.
据《每日健康》报道,日本科学家通过研究发现,坚持锻炼舌头可以间接刺激脑部面部神经,从而减缓大脑萎缩,同时可防止面部神经、肌肉的老化。  相似文献   

12.
徐国卫 《云南医药》2006,27(6):588-591
癫痫是由多种病因引起的慢性脑功能障碍综合征,是大脑神经细胞群反复超同步放电引起的发作性、突然性、短暂性脑功能紊乱,是一种慢性反复发作性的脑功能异常性疾病。传统观点认为,成年中枢神经系统神经元不能再生,不能进行自我完善。然而,从90年代神经干细胞的发现、研究到移植治疗一些神经系统退行性变疾病,神经细胞移植已为癫痫脑损伤的治疗带来希望。目前用来诱导成为神经细胞的干细胞主要有胚胎干细胞、神经干细胞和骨髓基质干细胞(bonemesenchymal stem cells,BMSCs)3种。但前两者基于伦理、法律、取材、扩增及免疫原性等方面的问题,限制了它们在临床的应用;而后者取材方便,增殖力强,可自体移植,  相似文献   

13.
《今日药学》2012,(4):244
今日一组日本科学家报告说,他们在动物实验中发现一种蛋白质既可增加成骨细胞也可减少破骨细胞,从而保护骨骼健康。据称,这是世界上首次发现同时作用于成骨细胞和破骨细胞的蛋白质,可能有助于开发治疗骨质疏松症、风湿性关节炎、骨折等的新方法。研究小组分析了实验鼠成骨细胞分泌的蛋白质,发现其中与神经细胞生长等有关的蛋白质"Sema3A"不仅能够促进骨骼形成,同  相似文献   

14.
小儿绝大部分手术都需要在全身麻醉状态下施行,全身麻醉药对患儿大脑发育及学习记忆功能有无影响,值得关注。一般认为,全身麻醉指麻醉药物经吸入或静脉等途径进入人体,对中枢神经系统产生可逆性的抑制效应。只要麻醉过程中没有发生大脑缺氧,就不会影响大脑发育。但近年的研究结果表明,全身麻醉药对发育期大脑的影响并非如想象的那样简单,LoepkeAW等[1]报道,对大脑未发育成熟的动物使用全身麻醉药后,未成熟神经细胞将会退化和凋亡,学习记忆功能将会受影响。  相似文献   

15.
<正>在移植细胞的帮助下,科学家终于让耳聋的沙鼠又一次听到了声音——这些细胞能够发育成神经,进而从耳向脑传输听觉信息。据《自然》杂志9月12日报道,这一进展将成为治疗不同类型听觉损失的一种方法的基础。在人类中,导致耳聋的最常见原因是内耳毛细胞受损(之所以这样命名,是因为当它们遇到声波震动时会像细长的纤毛一样弯曲),或是向大脑传输信息的神经细胞损伤。当这些毛细胞受损后,与之相关的螺旋神经节细胞往往会因为缺乏使用而开始蜕化。植入物能够代替毛细胞的工作,但如果感觉神经细胞受损,则听力依然十分有限。"显然最终的目标是取代所有这两类细胞。"  相似文献   

16.
马因 《华夏医药》2005,9(6):514-514
墨西哥科学家告之“所有母亲都会从未出生的宝宝身上吸取一些宝贵的细胞。这些细胞有着奇妙的功能,它们在血液里循环,进入母亲的大脑,穿过一道“生物墙”后,修复创伤”。  相似文献   

17.
癫痫病是一种慢性的脑部疾患病,主要是以脑部神经细胞过度放电所致的突然反复发作和短暂的中枢神经系统功能失常为特点的。此病对患者的大脑发育及智力、生活质量均有不同的影响。由于患者及家属对该病缺乏医学上的常识,因此大多癫痫患者未得到有效的治疗。现对60例癫痫患者及家属进  相似文献   

18.
人们常常感觉爱恨只在一线间,现在,科学家为这一现象找到了答案。 英国伦敦大学的泽米尔·泽基和约翰·保罗·罗马亚发表报告称,脑部扫描结果显示,当人们看到讨厌的人的照片时,大脑中某些会被爱激活的区域也会有所反应。  相似文献   

19.
正我们知道散步有很多好处,比如愉悦心情、锻炼身体、帮助控制体重等,还有研究显示规律散步可以降低血压、预防多种癌症,现在科学家又发现了它对大脑的好处。国外最新研究表示,每周散步3次可以令大脑记忆中枢增大,从而改善记忆力,对抗大脑衰老。研究人员征集了120名55~80岁参与者,令他们每周散步3次,每次快走40分钟。通常情况下,大脑会随着年龄增长而缓慢萎缩。但是,1年后进行的脑部扫描显  相似文献   

20.
依思他兴(Ecstasy)是一种能使跳舞的人达到亢奋状态的娱乐性药物,颇受西方青年人青睐,但它却可引起持久的脑损害。生物学家发现,此药能使某些神经细胞丧失神经突出(或称为轴索),从而阻断脑神经细胞的联系,因为神经细胞能长出新的轴索,因此有的科学家认为此种损伤并不持久。但是,最近美国神经学家发现懒猴和大鼠的神经细胞受到ecstasy损害后便会发生异常的再生长。  相似文献   

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