揭示大脑突触形成的机制

已确定形成大脑连接的机制

突触是如何形成的,这些连接点允许信息从一个神经元传输到另一个神经元? 莱布尼茨分子药理学研究所 (FMP) 的研究人员与一个国际团队合作,现已发现了一个关键机制,并阐明了产生突触的轴突运输囊泡的身份。 这些发现对于未来促进神经细胞再生和对抗衰老过程具有重要意义。 这些结果发表在《科学》杂志上。

突触存在于大脑和肌肉中。 这些接触点构成了传动激励的基础。 神经元之间的通讯。 任何通信过程都有发送者和接收者。 神经细胞过程(称为轴突)产生并传输电信号,从而起到信号发送器的作用。 突触是轴突末端(突触后)和位于轴突末端之后的神经元之间的接触点。 电脉冲在这些突触处转化为化学信使,然后被相邻的突触后神经元感知和接收。 称为突触血管的特殊膜囊释放信使。

来源和详细信息:
https://www.technologynetworks.com/neuroscience/news/mechanism-that-forms-connections-in-the-brain-identified-379860

可定制的纳米颗粒:生物医学靶向领域的游戏规则改变者

“即插即用”的纳米粒子可用于攻击各种生物目标

加州大学圣地亚哥分校的工程师开发了模块化纳米颗粒,可以针对各种生物实体(例如肿瘤或病毒)进行定制。 纳米颗粒的表面可以容纳任何类型的生物分子。 这使得它们能够针对许多不同的应用进行定制,从药物输送到中和生物制剂。

这项技术因其简单和高效而美丽。 研究人员可以使用纳米粒子的模块化基础并附着蛋白质来靶向特定的生物实体。

过去,为了制造可用于不同生物靶标的不同纳米颗粒,每次都需要经历新的合成过程。 通过这项新技术,可以轻松修改相同的纳米颗粒以创建一组特殊的颗粒。

来源和详细信息:
https://phys.org/news/2023-10-play-nanoparticles-easier-tackle-biological.html

老龄化研究的未来:Abundance 360 与 David Sinclair 的观点

Neuralink 的首次人体临床试验现已开放招募

Neural Link 的首次人体临床试验。

独立机构审查委员会已经批准了我们的第一个临床试验,我们很高兴开始招募。 PRIME 研究,即精确机器人集成脑机接口 (BCI),是针对我们的完全植入式无线 BCI 的开创性医疗设备研究。 它旨在评估 BCI 和我们的手术机器人的初始功能和安全性。

在研究过程中,R1 机器人通过手术将 N1 植入物的柔性超细螺纹植入控制运动意图的大脑区域。 N1 植入物从外部是不可见的,它将通过无线方式将大脑信号传输到应用程序以解码运动意图。 我们 BCI 的最初目标是让人们能够仅使用他们的思想来控制键盘或计算机光标。

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Lifespan News – David Sinclair on Age Reversal

胸腺 CT 扫描对于揭示衰老的免疫系统至关重要

研究人员认为,胸腺 CT 扫描可以揭示免疫系统的衰老情况。

胸腺是一个相对较小的器官,一直被忽视。 它对免疫系统的影响可能比之前想象的更大。 根据林雪平大学最近的一项研究,胸腺组织随着年龄的增长而变胖。 然而,这个比率与性别和年龄等因素有关。 研究结果表明,胸腺的外观和功能与免疫系统的衰老有关。

我们的医生能够在大多数胸部 CT 扫描中评估胸腺的外观。 然而,我们认为这不是很重要。 现在看来,胸腺的出现可以提供有价值的信息,我们可以从中受益并了解更多信息。 这是林雪平大学医学与健康科学学院放射学系和健康、医学与护理科学系医学博士、哲学博士 Marten Sandstedt 的说法。

胸腺位于上胸部。 人们早就知道这个小器官对于儿童免疫防御的发展非常重要。 青春期后胸腺萎缩,并在称为脂肪变性的过程中被脂肪取代。 人们认为胸腺失去了功能。 这就是为什么长期以来人们认为它在成年后不重要。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2023-10-immune-aging-revealed-ct-scan.html

生物技术、神经技术和人工智能的未来:风险与机遇

FSS #11 生物技术、神经技术和人工智能:机遇和风险
生物技术、神经技术与人工智能的融合将对人类的未来产生重大影响。 本演讲通过研究新兴的突破和应用,探讨了这些领域的潜在长期效益。 我们将决定我们是否能从这些技术中受益。 我们能否克服阻碍进步的制度发展挑战,同时又不加剧与技术进步相关的文明风险?

艾莉森·杜特曼(Allison Duetmann),前瞻研究所总裁兼首席执行官。 她与公众分享她的工作,包括奖学金、奖项和技术树,以及智能合作、神经技术和太空计划、分子机器以及生物技术和健康推广计划。 她与人合着了《Gaming the Future》,并与人合编了《Superintelligence: Strategy & Coordination》,并创立了 Existentialhope.com。 她是 Cosmica 和 The Roots of Progress Fellowship 等公司和项目的顾问。 她还担任生物标志物联盟执行委员会的成员。 她拥有伦敦经济学院哲学与公共政策硕士学位,主修人工智能安全。

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绿色社区对遗传衰老的影响:端粒分析研究

绿色社区从基因角度延缓我们的衰老过程

新的研究表明,生活在绿色区域可以保护端粒,端粒负责在基因水平上预防衰老。

端粒与衰老

端粒是在染色体末端发现的 DNA 序列,在维持细胞内遗传物质的完整性和稳定性方面发挥着重要作用。

随着端粒变得越来越短,细胞无法再分裂。 细胞衰老是一种与衰老和与年龄相关的疾病有关的状态。

来源和详细信息:
https://interestingengineering.com/science/greener-neighborhoods-stop-us-from-aging-on-a-genetic-level