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科学家指出之前的自闭症神经科学研究中潜在的缺陷这些新的研究结果是由南加州大学(USC)领导的一个国际研究小组获得的。他们的研究结果今天(11月14日)发表在《科学报告》杂志上。发育协调障碍(DCD)是DSM-V中描述的一种神经发育障碍,其特点是运动协调问题,严重干扰了日常生活活动和参与。这些问题不能用典型的疾病来解释,并且在生命早期就已经存在,这是一种影响协调的慢性残疾,有时被称为"笨拙儿童综合症"。它也被称为发育性运动协调障碍、发育不良或运动障碍。约有2-6%的人患有DCD,其中男性患者约为女性的四倍。大约85%的自闭症患者已经或有可能被诊断为DCD,这种情况会干扰学习和运动控制。DCD会损害日常活动,如打字、穿衣或走路,这随后会减少一个人的社会参与和满意度。区分自闭症谱系障碍(ASD)和DCD人群的大脑活动模式至关重要,因为ASD和DCD的广泛合并性混淆了以前的自闭症研究,在进行研究时,人们理解为只调查其核心社会交流症状。该研究的资深作者LisaAziz-Zadeh说:"随着科学界对DCD的了解越来越多,我们已经意识到以前在自闭症文献中发现的白质差异实际上可以归因于这种潜在的运动并发症。事实上,这正是我们团队的发现--许多先前的研究结果可能实际上并不反映自闭症的核心症状,而更可能是对合并的DCD的反映。"Aziz-Zadeh是南加州大学陈氏职业科学和职业治疗部的副教授,与南加州大学Dornsife文理学院的大脑和创造力研究所以及心理学系联合任职。她是南加州大学身体认知神经科学中心的主任,该中心正在管理由美国国立卫生研究院、美国国防部和国家情报局局长办公室的情报高级研究项目活动资助的研究项目。Aziz-Zadeh及其同事使用扩散加权核磁共振成像,这是一种观察大脑功能连接的技术,8至17岁的儿童和青少年被分配到三个研究组之一:自闭症患者;可能患有DCD的人;以及正常发育的人。这些图像被分析、比较,并与参与者完成的运动和社会行为评估相关联。研究人员发现,许多以前被认为与自闭症有关的大脑结构连接模式也与DCD重叠。研究小组能够确定三条白质通路,与DCD和典型发育组相比,自闭症研究参与者表现出明显不同的连通性:小脑中部的纵向纤维和U型纤维、胼胝体小镊子/前汇合处和左小脑中部梗塞。这些差异也与自闭症患者的情绪表现和/或自闭症严重程度相关。患有DCD的儿童的大脑在左侧皮质-脊髓和皮质-小脑束中表现出独特的白质模式。"这些结果表明,我们可以使用先进的成像技术,在大脑解剖学层面上区分自闭症的标志性社交症状和其他运动相关症状,"该出版物的第一作者、研究数据收集期间Aziz-Zadeh实验室的前博士后学者EmilyKilroy说。"当然,人比他们的大脑解剖学要多得多,但在解剖学层面上这种程度的清晰度和特异性使我们离了解自闭症的生物学基础和表现更近了一步。了解更多:https://www.nature.com/articles/s41598-022-21538-0...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332755.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1332755.htm

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熬夜也有好处?难得熬一宿,精神更抖擞,神经科学家揭示背后原理美国西北大学的YevgeniaKozorovitskiy教授及其团队进行了一系列实验后发现,在急性缺失睡眠后,大脑中的多巴胺释放会增加,特定脑区的神经连接可塑性加强,从而在接下来的几天里使动物保持着更高昂的应对压力的情绪。换言之,偶尔熬夜或可抗抑郁。尽管实验结果显示了偶尔通宵可以增加抗抑郁的情绪,但研究作者告诫人们不要为了克服抑郁情绪而特意熬夜。毕竟以牺牲睡眠换来的抗抑郁作用还是短暂的,而经常熬夜产生的慢性影响是长期的。投稿:@ZaiHuaBot频道:@TestFlightCN

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科学家发现成人大脑中生成新的神经元的原理齿状回(大脑颞叶海马结构的一部分)中新产生的神经元(红色)与细胞核(蓝色)和未成熟神经元的标记物(绿色)。资料来源:Knobloch实验室-UNIL成年大脑的一些区域含有静止的或休眠的神经干细胞,它们有可能被重新激活以形成新的神经元。然而,人们对从静止状态到增殖的过渡仍然知之甚少。由日内瓦大学(UNIGE)和洛桑大学(UNIL)的科学家领导的一个团队发现了细胞代谢在这一过程中的重要性,并确定了如何唤醒这些神经干细胞并重新激活它们。生物学家们成功地增加了成年甚至老年小鼠大脑中新神经元的数量。这些结果对治疗神经退行性疾病很有希望,将在《科学进展》杂志上发现。这种生物现象被称为成人神经生成,对学习和记忆过程等特定功能非常重要。然而,在成人大脑中,这些干细胞变得更加沉默或''休眠'',并降低了它们的更新和分化能力。因此,随着年龄的增长,神经发生明显减少。日内瓦大学理学院分子和细胞生物学系名誉教授让-克劳德-马蒂努(Jean-ClaudeMartinou)和生物和医学系生物医学科学副教授马伦-克诺布洛赫(MarlenKnobloch)的实验室发现了一种代谢机制,成年NSCs可以从其休眠状态出现并变得活跃。"我们发现线粒体--细胞内产生能量的细胞器--参与调节成年NSCs的激活水平,"UNIL的研究员FrancescoPetrelli和ValentinaScanDELLa,这项研究的共同第一作者表示。线粒体丙酮酸转运体(MPC)是Martinou教授小组11年前发现的一种蛋白质复合物,在这种调节中发挥着特殊作用。它的活性影响着细胞可以使用的代谢选择。通过了解区分活跃细胞和休眠细胞的代谢途径,科学家可以通过改变线粒体代谢来唤醒休眠细胞。现在,生物学家已经通过使用化学抑制剂或通过生成Mpc1基因的突变小鼠来阻断MPC的活性。利用这些药理学和遗传学方法,科学家们能够激活休眠的NSCs,从而在成年甚至老年小鼠的大脑中产生新的神经元。通过这项研究工作表明,代谢途径的重定向能够直接影响成年NSCs的活动状态,从而影响新神经元的生成数量,该研究的共同第一作者Knobloch教授总结说。"这些结果为细胞代谢在调节神经发生方面的作用提供了新的启示。从长远来看,这些结果可能会带来对抑郁症或神经退行性疾病等疾病的潜在治疗方案。"该研究的共同主要作者Jean-ClaudeMartinou总结道。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348035.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348035.htm

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