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研究称大脑对“劳有所得”比“不劳而获”更满足
[AD340X300]新浪科技讯 近日美国艾默利大学(Emory University)的一项研究显示,“不劳而获”并不能使人更加满足。对人体大脑快乐中心的研究证明,像彩票获奖者等不劳而获者获得的快乐,事实上要小于那些通过劳动获得报酬的人群。 研究人员首先将志愿者分为两组,一组必须玩一种简单的电脑游戏才能获取报酬;另外一组什么都不用做也能获得奖励。然后,科学家测量了大脑中与快乐有联系的部位——一种纹状体的脑部活动。结果发现,劳动的人群脑部活动更加兴奋。对此,精神与行为科学专家、助理教授格雷格-伯恩斯(Greg Berns)解释说:“当你必须要为报酬付出劳动时,大脑显然会更加重视。因此,
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部分脑神经细胞活动像音乐一样有节奏
[AD340X300]新华网东京5月13日电(记者何德功)在美国哥伦比亚大学工作的日本科学家池谷裕二研究员发现,脑神经细胞的活动像音乐一样有节奏。 据日本《读卖新闻》12日报道,人脑所有的神经细胞构成一个网络,通过电子信号传递信息。池谷在检查这类电子信号时,发现很多神经细胞都反复按着一定的顺序活动。 池谷等人研究了老鼠和猫的大脑活动,记录了1平方毫米内的约1000个神经细胞的活动情况。结果发现,在数十秒内,平均20个左右的神经细胞都按固定的顺序活动。两分钟内,研究人员共确认了50种活动类型。每一种活动类型反复出现时,不同的只是速度。池谷认为,这可能与大脑感觉
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细菌可能帮助缓解自闭症
[AD340X300]每日服用一定剂量的“有益菌”能帮助治疗自闭症吗?英国的研究人员期望益生菌(probiotics,也译作益生素,促生素等,是一种藉由改善宿主肠内菌群的平衡而增进宿主健康的活性微生物补助品,生物通注)将有助于缓解和自闭症相关的肠道不适,甚至可能缓解患者的心理症状。他们正在设计一个临床实验来验证这个想法。益生菌对健康有益是众所周知的。这些有益菌被认为能够竞争抑制肠道中其他会导致腹泻和其他疾病的细菌。那么,这和与自闭症有什么关系?多达千分之六的人出现各种失调问题,有可能导致交流障碍和社会关系障碍,而且许多自闭症患者同时遭受腹涨、腹痛和腹泻困扰。The University of
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菠菜吸光色素唤起神经细胞活力
[AD340X300]一种真实的特殊治疗失明的方法正被一些科学家大力推荐。这个创意是把菠菜中提取出来的吸收光线的色素加入视网膜上的神经细胞中,使光线刺激的时候这些神经细胞能有所兴奋。美国田纳西州橡树桥国家实验室的Eli Greenbaum工作小组已经对这种疗法的可行性作了多年探索。在他们最新的实验中,研究者们展示了向人类的细胞中加入植物色素会使细胞对光有所反应。这项技术只能最多恢复一些有限的视力——比如说即使接收治疗,病人也可能会是色盲——但是Greenbaum认为这项技术比现在正在发展的电子视网膜植入术疗效要好得多。 在发达国家里,视网膜退化性疾病,比如视网膜色素变性和斑点退化是失明病变中
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我科学家发现交感神经系统调控免疫系统分子机制
[AD340X300] 新华网上海5月8日电(记者张学全)中国科学家在生命科学研究中又获一项重要成果:首次发现交感神经系统调控免疫系统的一个潜在的分子机制,从而揭示了交感神经系统和重要免疫系统细胞信号转导通路间关键的相互作用。这一创新成果的取得,为将来研究开发相关药物提供了可能的靶点和思路。 中科院上海生命科学研究院8日介绍,7日,在美国出版的国际权威杂志《分子细胞》发表了这项研究的论文。上海生命科学研究院生化与细胞所裴钢院士和高华、孙悦博士经数年攻关完成了这一重要成果。 &nb
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基因治疗有助改善阿尔兹海默症患者大脑功能
[AD340X300]美国研究人员周二报告称,透过手术为阿兹海默症(俗称老年痴呆症,Alzheimer’s disease)患者大脑中植入基因改造细胞,能帮助患者恢复大脑活动。这项实验有八名初期阿兹海默症患者参与,原本只是想证明此项技术安全无虞。但研究人员在旧金山的美国神经学学会(American Academy of Neurology)会议中表示,这些病患的大脑在手术後出现活动增加的迹象,而且某些病患的病症发展速度也有所放缓。「这些结果很有意思,」图申斯基(Mark Tuszynski)博士在声明中称。「如果这些效果在更大规模的控制实验中获得验证,那可能会是阿兹海默症疗法的重大进展。」图申
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一效果显着的实验性减肥药可能改变大脑思考方式
[AD340X300]路透伦敦电] 一位英国科学家周三警告说,法国制药集团Sanofi-Synthelabo 的实验性减肥药物Acomplia可能会影响人们思考的方式。Acomplia会关闭使吸食大麻者感到饥饿的生物「开关」。伦敦帝国学院的布卢姆(Steve Bloom)教授在一次关于肥胖症的记者会上表示,这种药物会对大麻硷(cannabinoid)系统产生作用;而该系统不但会影响食欲中枢,还会影响到大脑的许多不同部位。布卢姆说,第三期临床试验显示,Acomplia不但能使人体重降低,使人戒烟的效果也很好。「大脑作用的整个方式都受到了影响,因为大脑这种基本的功能被阻断了。」Sanofi的一位女
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揭开大脑“顿悟”之谜
[AD340X300] 科技日报消息:传说两千多年前,古希腊学者阿基米德在泡澡时突然悟出可以用浮力原理,来解决耶罗王提出的鉴定新造金冠是否被搀假的棘手难题。美国科学家最近宣布,他们首次通过研究揭示出了大脑产生阿基米德式“顿悟”的独特机制。 在阿基米德喊出“我找到了”(希腊语“尤里卡”)之后,科学史上不乏在电光火石的刹那悟出惊世发现的传奇。牛顿被树上掉下的苹果砸中脑袋而想出万有引力定律的故事,即是另一经典例子。千百年来,“顿悟”作为人类解决科学和其他问题的一种独特方式,基本得到广泛认可。它具有一些与常规解题方法不同的特征,比如说“顿悟”前常有百思不得其解的阶段;灵感突如其来的时候
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基因突变可能导致遗传性运动神经元疾病
[AD340X300]生物通(华盛顿)讯:研究人员最近发现和一种遗传型的青少年运动神经元疾病(Juvenile-Onset Motor Neuron Disease,生物通注)相关的遗传突变。这个研究结果将发表在American Journal of Human Genetics杂志上。在研究倍受疾病困扰的家族中,研究人员检测到一个叫做Senataxin的基因出现突变。尽管这个基因的功能还不清楚,研究人员推测正常的Senataxin基因可能参与细胞清除RNA剪辑加工过程中产生的错误信息。基因突变使得运动神经元细胞难以清除DNA转录过程中产生的错误,最终造成神经元细胞功能退化。这种青少年运动神经
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科学家新发现与早发性帕金森氏症相关的基因
[AD340X300]新华网华盛顿4月18日电(记者毛磊)欧美十多家研究机构的科学家新发现一个与罕见早发性帕金森氏症相关的基因,有望对开发帕金森氏症新疗法起到帮助。据新一期《科学》杂志网络版报道,科学家对意大利和西班牙三个家族进行研究后识别出了这个名为“PINK1”的基因,这些家族中都存在近亲繁衍的现象。分析结果显示,“PINK1”编码的蛋白质集中在细胞线粒体中,这个基因的正常副本能保护脑细胞免受线粒体机能紊乱和细胞死亡的影响。但如果该基因产生突变,则可能导致其编码的蛋白质功能异常,进而削弱脑细胞自我保护的能力。 帕金森氏症是一种神经功能障碍疾病,主要影响中老年人,症状包括肌
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海马记忆的巩固和再巩固
生物通讯:我们能回忆起过去事情的详细细节,还能回忆遥远的过去,这说明我们有稳定的神经系统,能获得和存储记忆。我们的记忆在事件发生的几分钟到数天内都存在着对记忆的遗忘过程。获得新的记忆要经过和一段时间依赖的巩固过程,这一说法有不少实验数据的支持。比较有争议的实验证据是:已经建立的记忆当被回忆起来后就变得容易被破坏,需要经过再巩固才能永久存在。研究人员通过在海马区注入不同的反义寡核苷酸,来研究记忆的巩固和再巩固过程。实验显示记忆的巩固和再巩固过程是完全不同的记忆过程:巩固过程有脑源性神经营养因子(生物通注:brain-derived neurotrophic factor ,BDNF)的参与,而不
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参与果蝇求爱行为的神经元
[AD340X300]生物通讯:一项新的研究显示:打开或者关闭果蝇大脑中某些神经元使得果蝇变成好色或者性冷淡。这个结果揭示了在求爱过程中参与果蝇大脑中激活的复杂回路中的新成员。雄性果蝇会竭尽全力的讨好雌性果蝇,以歌唱、跳跃等方式吸引对方的注意。研究人员早就相信雄性果蝇大脑里必然有一系列的和性相关的神经元来控制这些求偶步骤的开始,只是还不清楚究竟是否有中枢神经系统的其他部位参与调控那些精妙的求爱技巧。University College London的Sue Broughton和Neurosciences Institute in La Jolla, California而纽约大学的同事选择一种
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在神经元细胞表达MECP2蛋白可挽救Rett综合症小鼠
[AD340X300]生物通讯:The Whitehead Institute of Biomedical Research in Cambridge的Rudolf Jaenisch昨天在PNAS(生物通注:Proceedings of the National Academy of Sciences)杂志网络版上介绍了将MeCP2蛋白导入有丝分裂后神经元MeCP2缺陷的突变小鼠中能够显著减轻瑞特综合症(生物通注:Rett Syndrome)Rett综合症是一种严重影响儿童精神运动发育的神经系统疾病,于1966年由Andreas Rett首先报道,通常好发于小女孩。Rett综合症儿童在6到18
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研究揭示遗传性神经疾病的遗传基础
[AD340X300]生物通讯:遗传性感觉运动神经病(Charcot-Marie-Tooth disease, CMT,也译作腓骨肌萎縮症)是最常见的一种遗传性周围神系统疾病。根据Duke Center for Human Genetics的研究人员的最新发现,这种疾病是由于为神经元控制肌肉细胞提供所需能量的线粒体异常而导致的。这个令人吃惊的发现可能为研究人员了解周围神经系统疾病的病因而CMT的治疗揭开新的篇章。CMT包括两大类,2型是由于神经元轴突断裂引起的,轴突是脊髓神经元细胞连接到肌肉的突触间的线形部分。而1型则是神经元脱髓鞘,就是包围神经元轴突的髓磷脂绝缘体退化造成的,由于没有髓磷脂保
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维生素B12缺乏和部分老人记忆衰退有关
[AD340X300]生物通报道:在年纪超过75岁,而且携带易患老年痴呆症(阿尔茨海默症,Alzheimer’s)基因型的老人中,维生素B12的缺乏明显和记忆衰退有关。在4月号的Neuropsychology杂志(美国心理学会,APA)上发表了这篇文章。这项研究是伦敦大学Goldsmith’s College和瑞典斯德哥尔摩Karolinska Institute的心理学家们对居住在瑞典斯德哥尔摩Kungsholmen parish的老人进行的一项长期多学科的研究项目的一部分。一种载脂蛋白E(apolipoprotein E)基因的ε4 等位基因型在人群中分布约为15%,是老年痴呆的高风险因子
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研究发现甘草提取物有助提高老人记忆力
[AD340X300]3月31日消息,一项新的研究表明,甘草提取物中的一种化合物能够有效改善老年人的记忆力。 这种成份能够降低一种促进应急激素皮质醇分泌的大脑激素活性,而这种应急激素被认为导致人随着年龄的增长而记忆力降低。 这种被称为生胃酮(carbenoxolone)的药物曾被用于治疗胃溃疡。但对55-75岁之间的老年人使用这种药物之后数周内能够明显改善他们的非文字记忆能力。领导该项研究的苏格兰爱丁堡大学研究人员Jonathan Seckl称,非文字记忆能力对于回忆起近期获得的信息至关重要,比如回想起一次约定的时间。 研究人员认为,这种化合物有望在5年内应用于改善老年人记忆力,并有可能
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纳米研究重视生物健康 研究称巴基球损大脑
[AD340X300]ZDNetChina3月30日报道:美国化学学会在加利福尼亚州阿纳海姆市举行会议。周日一份研究报告指出:纳米技术领域的重要原料——发现于1985年的碳巴基球——会对鱼的大脑产生大范围的破坏。 南方卫理公会大学(Southern MethodistUniversity)的环境毒物学者EvaOberd?rster称,巴基球还会改变黑鲈鱼幼苗的肝脏细胞的基因。 巴基球是人造纳米材料,人们一直在研究其在高级电脑处理器、润滑剂、燃料电池、和药物传输系统等方面的作用。 周日的报告对人造纳米材料可能带来的健康和环境危害提出了质疑。其他研究人员也发现,巴基球粒子可以入侵大脑。以鱼为
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日本发现即使中度脑梗塞也能形成新神经网络
[AD340X300]日本一个联合研究小组近日发现,即使是患中度脑梗塞的老年人,他们的大脑中也能形成新的神经网络,从而使受损的大脑机能得以改善。该发现颠覆了“人上了年纪大脑也会日渐衰老”的传统观点。 据《每日新闻》东京早刊报道,东京警察医院和国际医疗福利大学等机构组成的研究小组,以中度脑梗塞和脑出血患者为对象开展实验。这些患者虽然都无生命之虞,但是身体的不同部位都存在一定的功能障碍。其中,16人的语言机能出现障碍,不能像常人一样说话、写字和阅读,另外16人手脚感觉麻痹,不能活动自如。 研究人员借助核
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日本研究发现可促使神经再生的RNA
[AD340X300] 由日本产业技术综合研究所等单位组成的共同研究小组近日发现了与脑内神经细胞再生相关的核糖核酸,这对了解大脑的发育和记忆机能大有帮助,为因受伤、疾病等损伤的脑神经再生提供了科学依据。 据《日经产业新闻》19日报道,研究人员发现的是由20个碱基对组成的双链核糖核酸。一般情况下,生成脑神经的神经干细胞除了生成神经以外,还可以分化成脑内另外两种细胞。研究人员在实验中,给老鼠脑内注入这种核糖核酸后,结果神经干细胞只生成脑神经,而不分化成另外两种细胞。研究发现,这种核糖核酸进入神经干细胞核内后,可以对遏制生成神经细胞的转录因子蛋白质发挥作用,促进神经干细胞向神经细胞分化,使转录因子
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日本用老鼠干细胞成功生成脑神经细胞
[AD340X300]日本庆应大学医学系冈野荣之教授领导的研究小组,最近用老鼠胚胎干细胞生成因早老性痴呆症而丧失的脑神经细胞获得成功。据称,如果能使这种细胞增殖,并提高其记忆机能,早老性痴呆症则有望治愈。 据日本《读卖新闻》17日报道,早老性痴呆症的原因是人体不需要的蛋白质在脑内过量积蓄,使负责记忆的前脑乙酰胆碱能神经细胞逐渐减少所致。前脑乙酰胆碱能神经细胞在人体发育期产生,成人的大脑不能重新复制,所以这种细胞一旦失去,则无法再生。至于人体内是由哪种基因控制生成这种神经细胞,迄今人们还不清楚。冈野教授在促使老鼠胚胎干细胞分