摘要: 黄仕勇博士是神经科学领域的研究员,现任胡斯曼自闭症研究所神经科学项目研究员,并兼任马里兰大学医学院药理学系助理教授。他曾在约翰霍普金斯大学从事博士后及助理研究员工作。黄博士的研究团队采用神经计算、电生理、光遗传学和成像等前沿技术,测量和操纵基因定义回路内的神经连接性,旨在确认这些回路与自闭症行为之间的因果关系,并利用小鼠模型开发潜在治疗方法。他在视觉皮层可塑性、GABA能突触传递、神经调控和自闭症动物模型等方面发表了多篇高水平论文,包括在《Neuron》和《Journal of Neurosci[阅读全文:]
摘要: 脉冲时间相关的突触可塑性(STDP)是一种依赖于突触前后神经元放电时间差的突触可塑性形式,是学习和记忆的重要机制。当突触前神经元先于突触后神经元放电时,突触增强(长期增强,LTP);反之,若突触前神经元后于突触后神经元放电,则突触减弱(长期抑制,LTD)。STDP通过调节突触强度影响神经网络的信息编码和存储,在感觉系统发育和适应性调整中起关键作用。近年来,STDP的研究在神经形态计算和人工神经网络领域取得重要进展,为模式识别和分类任务提供了新方法。[阅读全文:]
摘要: 稳态可塑性(homeostatic plasticity)是神经科学中描述神经元和神经网络在长期活动中维持稳定性的关键概念。它通过调整突触强度、膜电位和突触数量等机制,补偿网络活动的变化,以平衡Hebbian可塑性导致的过度兴奋或抑制。主要分为活动依赖性和非活动依赖性两种类型。该过程涉及分子信号通路和离子通道的调节,对神经系统的稳定、适应和损伤修复至关重要。最新研究聚焦于分子机制的解析和神经网络水平的调控。[阅读全文:]
摘要: 突触缩放(Synaptic Scaling),又称稳态缩放,是神经系统中一种重要的稳态可塑性形式。它允许单个神经元通过统一调节其所有传入突触的强度,来维持整体动作电位发放频率的稳定。当神经元活动水平过高时,突触后神经元会减弱所有突触的强度;反之,当活动水平过低时,则会增强所有突触的强度。这一机制主要涉及AMPA受体的表达调节、突触后密度变化、蛋白质合成与降解以及mTOR、Arc等信号通路。突触缩放对于神经网络的稳定性和功能至关重要,并在学习和记忆中发挥关键作用。此外,其失调与多种神经系统疾病如自[阅读全文:]
摘要: 徐楠杰,上海交通大学医学院研究员、博士生导师,解剖学与组织胚胎学系科研副主任,入选中央组织部“青年千人计划”、上海市高校特聘教授(东方学者)和浦江人才计划。研究聚焦于神经细胞发育和环路形成过程中的受体信号转导机制,特别是Eph-ephrin等酪氨酸激酶受体在神经干细胞分化、轴突/树突发育、突触形成和可塑性中的作用,以及相关脑疾病的分子细胞机制。以第一或通讯作者在《Nature Neuroscience》《Cell》《Journal of Neuroscience》等国际期刊发表多篇重要论文,揭示[阅读全文:]
摘要: 李波(Bo Li)是一位神经生物学家,现任西湖大学神经科学讲席教授。他于1992年获济宁医学院医学学士学位,1997年获中国科学院心理学硕士学位,2003年获加拿大不列颠哥伦比亚大学神经科学博士学位,随后在冷泉港实验室和加州大学圣地亚哥分校从事博士后研究。2008年至2023年在冷泉港实验室历任助理教授至Robert Lourie讲席教授,2023年8月全职加入西湖大学。李波长期致力于情感和动机行为的脑机制研究,重点关注大脑对外周代谢系统的调节。其代表性工作包括揭示脑干最后区IL-6信号介导肿瘤[阅读全文:]
摘要: 赵经纬,浙江大学医学院神经科学研究所教授、博士生导师。2014年从剑桥大学回国,主要研究髓鞘损伤的神经生物学机制及促进少突胶质细胞前体细胞修复受损髓鞘的新策略。共发表SCI论文20篇,总影响因子102,H指数15,被引超900次。其2012年发表在Cell Stem Cell的论文首次揭示年轻血液能增强老年神经胶质细胞前体细胞的髓鞘修复能力,被Science专文评述,并评为“2012年关于多发性硬化症的最佳基础科学论文”。此外,该团队进一步发现年轻巨噬细胞特异性极化可增强髓鞘修复(Nature [阅读全文:]
摘要: 视顶盖(Superior Colliculus, SC)是中脑背侧四叠体的一部分,进化上高度保守。其七层结构分工明确:表层接收视网膜和初级视皮层输入,深层参与运动控制。功能涵盖视觉注意、眼球运动、头部定向及多感官整合,是视觉反射中枢。神经通路包括视网膜-顶盖、顶盖-脊髓、皮层-顶盖和顶盖-脑干通路,协调感觉-运动转换。近年研究揭示了其在快速眼跳和多感觉整合中的机制,为理解视觉注意和运动控制提供基础。[阅读全文:]
摘要: 光遗传学是一种结合光学与遗传学的技术,通过向特定神经元导入光敏蛋白(如Channelrhodopsin-2和Halorhodopsin),利用不同波长光精确控制神经元活动。该技术由斯坦福大学Karl Deisseroth团队开发,最早用于小鼠大脑研究。其优势在于高时空分辨率,克服了传统电刺激的不精确性。研究应用包括:在斑马鱼幼虫中激活脊髓神经元诱发游泳行为;在小鼠杏仁核中调控神经回路缓解焦虑;与fMRI联用验证神经活动与血氧信号关联。临床转化方向包括经颅磁刺激治疗焦虑症、假肢触觉反馈系统。光遗传[阅读全文:]
摘要: 反转电位(Reversal potential),也称为平衡电位(Equilibrium potential),是指当膜电位达到某一特定值时,特定离子跨膜净电流为零的电位差。对于单一离子系统,其等于能斯特电位。反转电位在神经和肌肉细胞的电生理活动中起核心作用:静息膜电位主要由钾离子的反转电位决定,而动作电位的去极化和复极化分别由钠和钾离子的反转电位调节。通过奈恩斯特方程可计算不同离子的反转电位,如K+约-90mV、Na+约+60mV、Cl-约-70mV、Ca2+约+120mV。反转电位的异常与多[阅读全文:]