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搜索结果: 1-15 共查到理学 海马相关记录102条 . 查询时间(0.103 秒)
近日,iHuman研究所周宁课题组在《自然·通讯》(Nature Communications)发表了题为“Conjunctive encoding of exploratory intentions and spatial information in the hippocampus”的研究论文,结合自由活动小鼠行为学范式和微小显微镜活体钙成像技术,发现了一组新的海马神经元群体可以同时编码空间信...
研究证实在哺乳动物脑内存在神经干细胞(Neural Stem Cells, NSCs),这些细胞在一定的条件下会产生新的神经元,称为神经发生。海马齿状回(Dentate Gyrus,DG)的神经发生具有持续终生的特点,其新生的神经元参与神经环路的重建,以及参与包括学习记忆在内的许多高级神经功能活动。海马DG处于静止状态的NSCs被激活后,可通过对称或不对称分裂产生新的干细胞或中间前体细胞,最后产生...
2024年2月2日,《科学》期刊在线发表了题为《Whole-brain spatial organization of hippocampal single-neuron projectomes》的研究论文。该研究解析了海马神经元的空间联接规律,并建立了小鼠海马脑区单神经元的全脑介观投射联接图谱的数据库。该研究成果由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)领衔,与华中科技大学苏州脑...
海马脑区(又称:海马)是脑科学研究当中最受关注的脑区之一。在人类大脑中,这个脑区外形酷似海洋生物海马,因而被称为海马脑区。海马神经环路的异常和病变是癫痫、帕金森症、老年痴呆症等脑疾病的重要原因之一。
2024年2月2日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合华中科技大学苏州脑空间信息研究院、海南大学、中国科学院昆明动物研究所、临港实验室、上海脑科学与类脑研究中心等,在《科学》(Science)上在线发表了题为Whole-brain spatial organization of hippocampal single-neuron projectomes的研究论文。该研究解析了海马神经元的空...
2024年2月2日,《科学》期刊在线发表了题为《Whole-brain spatial organization of hippocampal single-neuron projectomes》的研究论文。该研究解析了海马神经元的空间联接规律,并建立了小鼠海马脑区单神经元的全脑介观投射联接图谱的数据库。该研究成果由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)领衔,与华中科技大学苏州脑...
本发明公开一种海马胰蛋白酶酶解液,其特征在于:所述的海马胰蛋白酶酶解液按照以下步骤制备获得:将质量比为100:5的海马粉末和胰蛋白酶置于烧杯中,并向烧杯中加入pH=8.0的PBS缓冲溶液获得混合溶液,且海马粉末与PBS缓冲溶液的质量体积比为1:200,将混合溶液在50-60℃的条件下恒温水浴酶解6-8h,然后将混合溶液在100℃的条件下水浴至少10min,之后对混合溶液进行离心处理并取上清液,将上...
2023年10月17日,《Neuroscience Bulletin》在线发表了题为《Theta Oscillations Support Prefrontal-hippocampal Interactions in Sequential Working Memory》的研究论文。该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)叶铮研究组与上海交通大学医学院附属瑞金医院占世坤团队合...
高效的导航行为需要实时加工当前位置与目的地之间的距离,以便选择最优路线到达目的地。想象一下地铁换乘情景:您不仅需要跟踪线路信息(比如到目的地之前需要换乘几次),而且需要知道一些具体的细节(比如换乘前需要经过多少站)。导航过程需要对当前位置与目的地之间的距离进行多尺度(粗粒度-细粒度)表征,然而其背后的神经机制尚不清楚。 大量研究表明神经振荡与学习记忆之间存在密切关联。中国科学院心理健康重点实验室...
高效的导航行为需要实时加工当前位置与目的地之间的距离,以便选择最优路线到达目的地。想象一下地铁换乘情景:您不仅需要跟踪线路信息(比如到目的地之前需要换乘几次),而且需要知道一些具体的细节(比如换乘前需要经过多少站)。导航过程需要对当前位置与目的地之间的距离进行多尺度(粗粒度-细粒度)表征,然而其背后的神经机制尚不清楚。
海底冷泉(Cold Seeps)是一种来自海底沉积界面以下,以水、甲烷或其他碳氢化合物为主要组分的低温流体,是海洋物质和元素循环的重要途径。冷泉逸出的甲烷90%以上由硫酸盐还原和甲烷缺氧氧化(Anaerobic Oxidation of Methane, AOM)作用消耗。一般认为,SO42-是AOM的主要电子受体。但有研究提出,锰(Mn)有可能参与了AOM,并为化能微生物提供高于SO42-的能量...
海底冷泉(Cold Seeps)是一种来自海底沉积界面以下,以水、甲烷或其他碳氢化合物为主要组分的低温流体,是海洋物质和元素循环的重要途径。冷泉逸出的甲烷90%以上由硫酸盐还原和甲烷缺氧氧化(Anaerobic Oxidation of Methane, AOM)作用消耗。一般认为,SO42-是AOM的主要电子受体。但有研究提出,锰(Mn)有可能参与了AOM,并为化能微生物提供高于SO42-的能量...
地球磁场如何影响生命是地球科学和生命科学共同关注的重要问题。地磁场起源于地球内部,伸向太空,保护地表生命和维持地球宜居环境。古地磁学研究表明:在地磁倒转期间,地磁场强度会剧烈下降,仅为倒转前地磁场强度的10%-20%。这期间地球上的生物都暴露在亚磁场环境(指强度< 5 μT的静态磁场)中。现今载人深空探测和磁屏蔽室内的工作人员同样暴露于亚磁场环境,因此亚磁场的生物学效应也是行星宜居性研究的重要内容...
经过三万多年的家养驯化,家犬形成了特有的、高超的跨物种社会认知功能,是人类忠诚的朋友,也被认为是理想的神经精神疾病研究模型。2022年6月20日,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员张永清团队、杜茁团队、汪迎春团队联合中科院数学与系统科学研究院研究员李雷,以及昆明动物所研究员王国栋和中科院院士、昆明动物所研究员张亚平团队在Molecular & Cellular Proteomics上,在线发表...
经过三万多年的家养驯化,家犬形成了特有的、高超的跨物种社会认知功能,是人类忠诚的朋友,也被认为是理想的神经精神疾病研究模型。2022年6月20日,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员张永清团队、杜茁团队、汪迎春团队联合中科院数学与系统科学研究院研究员李雷,以及昆明动物所研究员王国栋和中科院院士、昆明动物所研究员张亚平团队在Molecular & Cellular Proteomics上,在线发表...

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