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  • 冷泉港亚洲会议:睡眠的功能与调节 | December 8-12, 2025

    地点 苏州工业园区独墅阁冷泉港亚洲学术中心 会议将于2025年12月8日星期一晚7:00开始,12月12日星期五午餐后结束。会议将包括八场口头会议和一场海报会议,涵盖多个关于睡眠研究的最新发现。部分演讲报告和所有海报将根据与会议主题的相关性从提交的摘要中选出(摘要提交截止至2025年10月3日)。 伯尔尼大学系统神经生理学教授、实验神经学中心主任 研究方向:利用光遗传学,研究调节小鼠睡眠和睡眠振荡的神经回路、动态和可塑性。

    知识分子 · 2025/08/11
  • 冷泉港亚洲学术会议:睡眠的功能与调节 | December 8-12, 2025

    地点 苏州工业园区独墅阁冷泉港亚洲学术中心 会议将于2025年12月8日星期一晚7:00开始,12月12日星期五午餐后结束。会议将包括八场口头会议和一场海报会议,涵盖多个关于睡眠研究的最新发现。部分演讲报告和所有海报将根据与会议主题的相关性从提交的摘要中选出(摘要提交截止至2025年10月3日)。 伯尔尼大学系统神经生理学教授、实验神经学中心主任 研究方向:利用光遗传学,研究调节小鼠睡眠和睡眠振荡的神经回路、动态和可塑性。

    知识分子 · 2025/05/29
  • 告别夜宵或有助于延年益寿 | 一周科技

    跟踪前沿进展,掌握最新动态 一手掌握一周重大科技新闻 针灸背后的抗炎功效被证实 研究者通过光遗传学选择性地激活Prokr2感觉神经元,也能模拟出电针灸的抗炎效果;而破坏Prokr2感觉神经元后,电针灸的抗炎效果也不复存在。作为对照,研究者在小鼠腹部组织中(对应于人体的“天枢穴”)并没有观察到Prokr2感觉神经元的存在,用不同强度的电针灸刺激小鼠腹部穴位均无抗炎效果。 基因编辑猪为肾脏移植手术带来新希望 用词不同,会影响人们对财富不平等的容忍度 家马最早是在哪里被驯化的?

    知识分子 · 2021/10/22
  • 为什么按摩会很爽?因为真能修复受损肌肉 | 一周科技

    跟踪前沿进展,掌握最新动态 一手掌握一周重大科技新闻 高效空气净化器,阻隔新冠病毒在室内传播 为什么按摩会很爽?因为真能修复受损肌肉 乙肝病毒已经进化了数万年 利用区域地震网络,提前预警自然灾难 新一代光遗传学工具,功能更齐全 日本发现蜱虫传播的新型病毒

    知识分子 · 2021/10/10
  • 刚刚,光遗传学获化学诺奖,华人科学家潘卓华失之交臂

    刚刚,2021年诺贝尔化学奖公布,三位在光遗传学领域作出重要贡献的科学家获奖。 三位获奖人的具体贡献分别是: 迪特尔·奥斯特黑尔特(Dieter Oesterhelt),发现了一种古细菌蛋白质,它可以在光照条件下将质子泵出细胞; 彼得·黑格曼(Peter Hegemann),在单细胞藻类中发现了相关的通道蛋白; 卡尔·代塞尔罗思(Karl Deisseroth),利用这些分子创建了光触发系统,这些系统可以在活的、自由移动的动物身上使用,以理解在迷宫一般的脑回路中特定类别乃至一类神经元的作用。

    知识分子 · 2021/10/06
  • 光遗传学会不会获诺奖?

    刚刚,有 “诺奖风向标” 之称的拉斯克奖(the Lasker Awards)公布,三位在光遗传学领域作出重要贡献的科学家获得阿尔伯特·拉斯克基础医学研究奖。 根据拉斯克奖官网介绍,三位获奖人的具体贡献分别是: 迪特尔·奥斯特黑尔特(Dieter Oesterhelt),发现了一种古细菌蛋白质,它可以在光照条件下将质子泵出细胞; 彼得·黑格曼(Peter Hegemann),在单细胞藻类中发现了相关的通道蛋白; 卡尔·代塞尔罗思(Karl Deisseroth),利用这些分子创建了光触发系统,这...

    知识分子 · 2021/10/06
  • 光遗传学获诺奖!

    光可被细菌、藻类等低等生命和人类等高等动物通过视紫红质系统而感知。20世纪70年代后,几种细菌和藻类通道视紫红质的发现为光控系统的诞生奠定了基础。光遗传学最初由米森伯克于2002年首次实现并于2005年由迪塞罗斯(也译作代塞尔罗斯)和博伊登进一步完善,其应用极大地增强了对大脑功能的理解。 光遗传学可使科学家借助光来精确开闭特异神经元从而达到操纵神经元活性和动物行为的目的。光遗传学技术已被证明是在细胞和系统层面研究健康和病理大脑活性的一个非常强大且有用的工具。

    知识分子 · 2021/10/06
  • 化学20 格罗·米森伯克等:2021年诺贝尔化学奖揭晓:代塞尔罗思等

    20201年诺贝尔化学奖获得者: 卡尔·代塞尔罗思(Karl Deisseroth) 光遗传学是一种神经调节方法,它利用光学和遗传学技术的结合来控制和监控单个神经元在组织中的活动,并实时精确测量这些操纵效果。 格罗·米森伯克(Gero Miesenböck)实验室被认为最早实验光控细胞活动。2005年,米森伯格把来自于非脊椎动物的感光蛋白表达在体外培养大鼠皮层神经元上,观察到了变视紫质(metarhodopsin)可使神经元兴奋。2005年,米森伯克进一步把变视紫质表达在果蝇肌肉细胞上。

    知识分子 · 2021/10/06
  • 光遗传学背后的科学家们

    光可被细菌、藻类等低等生命和人类等高等动物通过视紫红质系统而感知。20世纪70年代后,几种细菌和藻类通道视紫红质的发现为光控系统的诞生奠定了基础。光遗传学最初由米森伯克于2002年首次实现并于2005年由迪塞罗斯(也译作代塞尔罗斯)和博伊登进一步完善,其应用极大地增强了对大脑功能的理解。 光遗传学可使科学家借助光来精确开闭特异神经元从而达到操纵神经元活性和动物行为的目的。光遗传学技术已被证明是在细胞和系统层面研究健康和病理大脑活性的一个非常强大且有用的工具。

    知识分子 · 2021/09/29
  • 诺奖风向标来了!mRNA技术获拉斯克临床医学研究奖

    2021年拉斯克奖揭晓,两位mRNA技术的发现者获得临床医学研究奖 | 图源:laskerfoundation.org 当地时间9月24日12时,2021年拉斯克奖(The Lasker Awards)公布了三大奖项获奖名单。其中,基础医学研究奖由Dieter Oesterhelt、Peter Hegemann 和Karl Deisseroth获得,以表彰他们对光遗传学的贡献;来自BioNTech的Katalin Karikó和宾夕法尼亚大学的Drew Weissman获得临床医学研究奖,以表彰...

    知识分子 · 2021/09/25
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