帕金森病和颈肌张力障碍分类中苍白球尖峰序列变异性和随机性的重要性

帕金森病与颈肌张力障碍的分类研究 学术背景 帕金森病(Parkinson’s Disease, PD)和颈肌张力障碍(Cervical Dystonia, CD)是两种常见的运动障碍疾病,它们的病理机制与基底神经节(Basal Ganglia)中的神经元活动异常密切相关。基底神经节是大脑中控制运动的重要结构,其中苍白球(Globus Pallidus, GP)是基底神经节的核心组成部分,分为内侧苍白球(Globus Pallidus Internus, GPi)和外侧苍白球(Globus Pallidus Externus, GPe)。GPi的神经元活动模式在PD和CD患者中表现出显著差异,PD患者通常表现为高频的紧张性活动,而CD患者则表现为低频的爆发性活动。然而,目前尚不清楚这些神经元活...

结肠炎后5-HT1A激动剂丁螺环酮对大鼠中缝大核和背侧中缝核痛觉活动的剂量依赖性影响

5-HT1A激动剂Buspirone在结肠炎后大鼠疼痛调控中的作用 背景介绍 近年来,越来越多的临床和实验证据表明,脑内5-羟色胺(5-HT)系统在胃肠道疾病(如炎症性肠病IBD和肠易激综合征IBS)的发病机制中起着重要作用。这些疾病通常伴随着内脏超敏反应和慢性腹痛。核团中缝大核(Raphe Magnus, RMg)和中缝背核(Dorsal Raphe, DR)是中枢疼痛调控的关键结构,它们在肠道病理中的活动变化已被广泛研究,但其神经可塑性变化的机制尚不明确。5-HT1A受体在疼痛调控和中缝核神经元活动中起着重要作用,因此,本研究旨在探讨5-HT1A受体依赖的内脏和躯体疼痛处理在结肠炎后是否发生了改变。 研究来源 该研究由俄罗斯科学院巴甫洛夫生理学研究所的Olga A. Lyubashina...

人类大脑皮层中CB1大麻素受体和囊泡谷氨酸转运蛋白-3在人类大脑皮层中的分布及其功能

人类大脑皮层中CB1大麻素受体和VGLUT3在人类大脑皮层中的分布及其功能 背景介绍 大麻素受体1(CB1)通过神经末梢中的突触前受体调节神经传递,其生理作用在临床上具有重要意义。然而,人类大脑皮层中表达CB1的神经末梢的细胞来源和突触靶点尚不明确。这项研究旨在揭示CB1表达神经末梢在人类大脑皮层中的分布、突触靶点及其细胞来源,特别是与GABA能神经元的关联。CB1受体是大脑中最丰富的突触前受体之一,由内源性大麻素(如2-花生四烯酸甘油酯,2-AG)激活,调节神经递质的释放。研究CB1在人类大脑皮层中的分布和作用,有助于理解其在健康和疾病中的神经生物学意义。 论文来源 这篇论文由Peter Somogyi及其团队撰写,团队成员来自牛津大学药理学系、川崎医科大学、匈牙利实验医学研究所等多个机构...

创伤性脑损伤患者的结构与功能网络连接变化及其与慢性症状的关系

创伤性脑损伤患者的结构与功能网络连接变化研究 背景介绍 创伤性脑损伤(Traumatic Brain Injury, TBI)是一种常见的神经系统疾病,可能导致长期的认知、情感和身体症状。尽管许多患者在受伤后的几个月内症状会有所缓解,但仍有相当一部分患者在受伤后数年甚至数十年内持续出现症状。为了更好地理解TBI对大脑的影响,研究人员开始关注大脑的结构连接(Structural Connectivity, SC)和功能连接(Functional Connectivity, FC)之间的关系。SC通常通过扩散张量成像(Diffusion Tensor Imaging, DTI)来评估白质的完整性,而FC则通过功能磁共振成像(Functional Magnetic Resonance Imagin...

触觉反馈增益对平衡的影响及其神经机制研究

触觉反馈增益对平衡的影响及其神经机制研究 背景介绍 在日常生活中,人体的平衡控制依赖于多种感觉输入,包括视觉、前庭觉和本体感觉。触觉反馈(haptic feedback)在平衡控制中也扮演着重要角色,尤其是在接触固定物体时,触觉能够显著减少身体的摇摆(postural sway)。然而,触觉反馈的增益(gain)如何影响平衡控制,以及中枢神经系统(CNS)如何处理这些反馈信号,仍然是一个未完全解决的问题。为了探索这一问题,研究人员设计了一项实验,通过人工调节触觉反馈增益,研究其对平衡控制的影响,并试图揭示其背后的神经机制。 这项研究由Raymond F. Reynolds、Craig P. Smith和Lorenz Assländer共同完成,分别来自英国伯明翰大学的运动、锻炼与康复科学学院...

健康人群与嗅觉功能障碍患者中气味混合物中目标气味检测的研究

嗅觉功能障碍患者与健康人群在混合气味中检测目标气味的能力研究 学术背景 在日常生活中,我们接触到的气味大多是混合气味,而非单一气味。然而,人类对混合气味的感知机制远不如对单一气味的理解深入。混合气味的感知可以分为两种方式:元素感知(analytical perception)和整体感知(configural perception)。元素感知是指人们能够分辨出混合气味中的各个成分,而整体感知则是指混合气味被感知为一个全新的气味,与其组成成分不同。尽管已有研究表明,某些混合气味在不同物种中会被整体感知,但人类对混合气味的感知机制仍存在许多未解之谜。 此前的研究表明,随着混合气味中成分数量的增加,识别其中的单一气味成分会变得更加困难。人类通常只能识别出混合气味中的3到4种成分,这一上限似乎与气味的...