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相似文献
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1.
在人类大脑中存在着上千亿个神经细胞,它们以极其复杂的神经作用网络相连.来自一个神经细胞的信息通过不同的化学递质向其它细胞传递,信号在一个特殊的边接点中进行传递,即突触.一个神经细胞拥有几个与其它神经细胞相连的突触.  相似文献   

2.
德国科研人员已成功地自人类胚胎干细胞诱导出大脑干细胞。这些干细胞不仅能在培养皿中几乎无限期地保存,而且还能作为各类神经细胞的一种取之不尽的来源。科学家们还表明,这些神经细胞能在大脑中进行突触融合。这项研究结果发表在最新出版的《美国国家科学院院刊》上。  相似文献   

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德国科研人员已成功地自人类胚胎干细胞诱导出大脑干细胞。这些干细胞不仅能在培养皿中几乎无限期地保存,而且还能作为各类神经细胞的一种取之不尽的来源。科学家们还表明,这些神经细胞能在大脑中进行突触融合。这项研究结果发表在最新出版的《美国国家科学院院刊》上。  相似文献   

4.
为探讨双胸蚓溶栓酶对神经细胞的影响及其作用机制,我们应用神经细胞体外培养技术观察了1至30日内在不同剂量双胸蚓溶栓酶作用下的Wistar胎鼠大脑神经细胞的生长发育过程。结果显示:不同剂量双胸蚓溶栓酶对神经细胞突起的数量和长度以及轴索的形成与增长均有影响。表明双胸蚓溶栓酶对体外培养的胎鼠大脑神经细胞的生长发育有促进作用  相似文献   

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德国科研人员已成功地自人类胚胎干细胞诱导出大脑干细胞。这些干细胞不仅能在培养皿中几乎无限期地保存,而且还能作为各类神经细胞的一种取之不尽的来源。科学家们还表明,这些神经细胞能在大脑中进行突触融合。这项研究结果发表在最新出版的《美国国家科学院院刊》上。  相似文献   

6.
正近日,以色列BrainsWay公司开发的非侵入式强迫症治疗仪已获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准,进入美国市场。强迫症是一种常见的慢性疾病,患者无法控制反复思想,不断重复某些行为。传统的治疗方法进行药物治疗、心理治疗。以色列BrainsWay公司提出新的治疗方案,通过应用磁刺激大脑神经细胞,治疗传统方法无效的患者。强迫症治疗仪是一种利用线圈和磁场刺激大脑神经细胞的方法。它为强迫症患者提供一种有效和安全  相似文献   

7.
双胸蚯蚓溶栓酶对体外培养大脑神经细胞的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以体外培养的大白鼠大脑皮层神经细胞为实验材料,在不同时程内,通过观察细胞生长状态和突起长度以及测定培养液中肌酸激酶的活性,探讨双胸蚯蚓溶栓酶对大脑神经细胞的影响。结果表明,实验组细胞长势、突起长度以及培养液中肌酸激酶的活性均优于对照组,差异显著。提示该酶对大脑神经细胞具有保护和促进生长的作用。  相似文献   

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<正>据2010年1月20日Journal Neuroscience[30(3):894-904]报道,美国科学家WeimannJ日前在动物大脑内植入由胚胎干细胞培育的神经细胞后发现,它能够与其原来的神经细胞进行成功联接整合。健康大脑细胞之间的联接是稳定和精确的,这样才能确  相似文献   

9.
目的:探讨中药复方丹参对大鼠脑缺血再灌注后海马和齿状回神经细胞凋亡及Bcl-2 mRNA表达的影响。方法:采用大脑中动脉内栓线法建立大鼠大脑中动脉缺血再灌注模型,应用原位细胞凋亡检测和原位杂交技术检测大鼠海马和齿状回神经细胞凋亡和Bcl-2 mRNA的表达并做图像分析。结果:与假手术对照组比较,缺血再灌注组凋亡神经细胞主要位于缺血侧海马CA1、CA3区,齿状回凋亡细胞较少。3个区神经细胞Bcl-2mRNA的表达在缺血再灌注2 h后升高,随时间的延长逐渐增强。复方丹参组神经细胞Bcl-2 mRNA的表达明显强于缺血再灌组,而凋亡神经细胞数明显较低。结论:复方丹参可通过上调神经细胞Bcl-2 mRNA的表达,抑制神经细胞凋亡,从而减轻缺血再灌注对大鼠海马和齿状回的损伤。  相似文献   

10.
以片显示大脑各种神经细胞一般都是用含有重铬酸钾的固定液固定,用硝酸银浸染的方法进行,所以要想制作大批教学标本只能用传统的方法。而大脑神经细胞的特殊染色,只能用火棉胶切片或冰冻切片制作标本,操作步骤复杂、时间长。为此我们对石蜡切片、镀银染色显示大脑神经细胞的方法进行了探讨。本实验选用小白鼠大脑,组织块大小为2×2cm,勿超过3cm;固定后入1%~1.5%硝酸银水溶液浸染5~7天;蒸馏水洗2分钟;用还原液作用24小时;组织块脱水、透明、浸蜡、包埋、切片,因低浓度酒精易使组织块退色,因此组织块经还原后在酒精内的脱水时间一定要精确。…  相似文献   

11.
美国科学家日前在动物大脑内植入由胚胎干细胞培育的神经细胞后发现,它能够与其原来的神经细胞进行成功联接整合。此研究成果已经发表在1月20日出版的《神经科学》杂志上。  相似文献   

12.
正多种动物和人体垂体组织中均能够合成孕酮(progesterone)及其还原产物。动物实验证明,注射孕酮可以改善大脑认知和运动能力[1,2]。多数研究表明,孕酮可以减少神经细胞死亡、抑制凋亡或通过调节神经细胞自噬,缓解脑水肿、降低缺氧缺血性脑损伤,从而减少脑损伤引起的炎症反应,促进神经功能恢复,达到保护神经细胞和恢复神经功能的效果[1-4]。孕酮作为一种潜在的神经营养药已受到医学界的高  相似文献   

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1999年 10月 15日出版的《Science》上发表E .Gould等的研究宣称发现了在成年短尾猿的新皮层中存在新生神经细胞的证据 ,然而 2 0 0 1年 12月 7日出版的《Science》发表DavidR .Kornack和PaskoRakic的一项有关短尾猿的研究指出 ,大脑中涉及到更高的认知功能的部分———新皮层 (neocortex)可能在整个成年期的神经细胞数量是有限的。灵长类动物出生后 ,在新皮层中是否能够生长出新的神经细胞是一个有争议的问题 ,这对于治疗大脑损伤和神经退化性疾病有重要的意义。DavidR .Kor…  相似文献   

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<正>据Girach F[Cell Rep,2013,pii:S2211-1247(13)00638-4.]报道,英国布里斯托大学的研究者通过研究,揭示了大脑一千亿个神经细胞互相协作交流的分子机制。研究者调查了个体大脑细胞之间互相交流的化学过程。大脑细胞之间交流的缺陷与个体发生大脑障碍,比如癫痫症、自闭症  相似文献   

15.
《生物医学工程研究》2007,26(3):141-141
现有理论认为,大脑神经系统主要靠神经细胞之间的短神经纤维连接发挥有效功能。但英国科学家的一项新研究结果显示,就大脑整体功能而言,长神经纤维连接可能与短神经纤维连接一样起着重要作用。  相似文献   

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现有理论认为,大脑神经系统主要靠神经细胞之间的短神经纤维连接发挥有效功能。但英国科学家的一项新研究结果显示,就大脑整体功能而言,长神经纤维连接可能与短神经纤维连接一样起着重要作用。  相似文献   

17.
本文报道在8例尸检和1例外检脑内,各找到1个或多个双核的神经细胞。它们均位于脑干,以脑桥最多,丘脑和中脑次之,延髓最少,而无1例在大脑和小脑。患者年龄从24天到74岁,在新生不久的婴儿脑内最多。患者所患疾病不同,但大都与脑内缺氧有关。双核的神经细胞可能是神经细胞对不良环境反应性增生的表现。根据我们的观察,双核神经细胞并不十分罕见,只是以往对它们缺乏足够的注意。  相似文献   

18.
目的探索在大鼠局灶性脑缺血再灌注后神经细胞的再生,研究新生神经细胞的功能。方法取60只成年大鼠随机分成两组,假手术对照组和脑缺血再灌注动物模型(MCAO)组。各组又分为再灌注3、7、14 d 3个亚组,每组10只大鼠。分别用免疫组化和免疫荧光技术检测新生神经细胞。用流式细胞仪统计各脑区新生神经细胞数。结果免疫组化结果显示,脑缺血再灌注后在大脑皮层、纹状体、侧脑室区、蛛网膜下腔和海马CA1区都存在Brd U阳性细胞。流式细胞仪计数统计结果显示在不同的时间点都有新生神经细胞,其中以7 d新生神经细胞数达到高峰。结论大鼠急性脑缺血再灌注后在损伤的脑组织中能大量再生神经细胞并有少数存活。  相似文献   

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目的:探讨IL-6、IL-1β、TNFα在大脑神经细胞体外发育过程中对原癌基因c-fos、c-jun的表达调控规律。方法:应用人胎大脑神经细胞无血清原代培养模型。通过DNA-RNA斑点杂交,采用计算机图像分析系统测定杂交点的平均灰度值。结果:c-fos、c-jun的表达均在IL-6、IL-1β、TNFα作用后15~30min开始上调,1h达高峰,而后下降。结论:这些细胞因子均在转录水平上促进神经细胞c-fos、c-jun的表达。为分析其生物学效应的分子机制奠定基础。  相似文献   

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为了探讨中药复方丹参对大鼠局灶性脑缺血再灌注后大脑皮层神经细胞凋亡及Bcl-2mRNA表达的影响和保护作用,本研究采用大脑中动脉内栓线阻断法(MCAO)造成局灶性脑缺血再灌注模型,应用原位末端标记(TUNEL)和原位杂交技术检测大鼠大脑皮层神经细胞凋亡和神经细胞Bcl-2mRNA的表达,并进行图像分析。结果显示:缺血再灌注组凋亡神经细胞主要位于缺血侧大脑皮层缺血边缘区(半暗区);缺血侧大脑皮层缺血边缘区神经细胞Bcl-2mRNA的表达在缺血再灌注2h后升高,随着缺血再灌注时间的延长逐渐增强;复方丹参保护组神经细胞Bcl-2mRNA的表达明显强于缺血再灌组(P<0.01),凋亡神经细胞数明显低于缺血再灌组(P<0.01)。上述结果说明复方丹参可通过上调神经细胞Bcl-2mRNA的表达,抑制神经细胞凋亡,减轻缺血再灌注对大鼠大脑皮层神经细胞的损伤。  相似文献   

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