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neuronに関するtkoieのブックマーク (20)

  • 共同発表:脳回路が驚くほど精密に配線されていることを発見(新開発の撮影技術で、数十年来の脳科学の謎を解決)

    <研究の背景と経緯> 脳はニューロンと呼ばれる神経細胞からなり、各々のニューロンが、少しずつ情報を処理しています。その処理結果は、ニューロン間の特殊な結合(シナプス)を介して、次のニューロンに伝えられます(図1)。 ニューロンには多くの樹状突起と呼ばれる枝分かれした線維があり、ここにあるシナプスは、樹状突起の先端部分「スパイン」と呼ばれる突出構造を介してほかのニューロンからの情報を受け取ります。樹状突起は複雑に分岐するだけでなく、種々のイオンチャネル注1)や受容体注2)を持つため、「どのスパインが、いつ、どんな入力を受けたのか」が、ニューロンの情報処理に大きく影響します。 ニューロンは主として樹状突起からの入力を受けますが、樹状突起上のシナプス配置のパターンについては、現在、2つの仮説が提唱されています(図2)。1つは、同期した入力(ほぼ同時刻に来る入力)は樹状突起上のある特定の箇所に集中

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    tkoie 2013/01/30
    多くのシナプス活動を観察できる新撮影技術「大規模スパインイメージング法」を開発。脳の神経回路が、回路を形成する神経細胞より小さく、シナプスの単位で正確に編まれることで機能を発揮することを明らかにした
  • 共同発表:記憶を思い出す源となる神経回路を解明

    ポイント 脳の記憶を思い出すための仕組みは解明されていなかった。 サルの大脳側頭葉で、記憶を思い出す際に働く信号の生成や伝播を担う神経回路を発見。 記憶障害の研究や連想型データベースの検索効率化などへの応用に期待。 JST 課題達成型基礎研究の一環として、東京大学 大学院医学系研究科の宮下 保司 教授、平林 敏行 助教らは、サルを被験動物とした実験により、記憶を思い出す時の信号の生成と伝播を担う神経回路を発見しました。 大脳の側頭葉注1)は、物体についての記憶を司る脳の領域であり、物事を覚え込んだり、思い出したりする時に活動する神経細胞が多く存在することが知られています。しかし、これらの神経細胞が、どのような神経回路を形成し、連携することによって記憶を思い出す信号を生成しているのかは分かっていませんでした。 研究グループは、1つの図形(例えば鉛筆)を手がかりにして、事前に対として記憶して

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    tkoie 2013/01/12
    脳の記憶を思い出すための仕組みは解明されていなかった。サルの大脳側頭葉で、記憶を思い出す際に働く信号の生成や伝播を担う神経回路を発見。記憶障害の研究や連想型データベースの検索効率化などへの応用に期待
  • 人間のように記憶も忘却もする新しい脳型素子 | NIMS

    独立行政法人物質・材料研究機構 独立行政法人科学技術振興機構 NIMS国際ナノアーキテクトニクス拠点は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校と共同で、脳の神経活動の特徴である2つの現象「必要な情報の記憶」と「不要な情報の忘却」をたった一つの素子で自律的に再現する新しい素子“シナプス素子”の開発に世界で初めて成功しました。 独立行政法人物質・材料研究機構 (理事長 : 潮田 資勝) 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の大野 武雄 博士研究員、長谷川 剛 主任研究者、青野 正和 拠点長らの研究グループは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (米国) のJ. ジムゼウスキー教授と共同で、脳の神経活動の特徴である2つの現象「必要な情報の記憶」と「不要な情報の忘却」をたった一つの素子で自律的に再現する新しい素子“シナプス素子”の開発に世界で初めて成功しました。 現在のコンピュータシステムは高性能化の限界が

    人間のように記憶も忘却もする新しい脳型素子 | NIMS
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    tkoie 2011/06/27
    金属電極とイオン・電子混合伝導体電極で構成。信号の入力頻度に依存したイオンの動きを利用し、電極間に形成される金属原子架橋の状態を制御。既存の人工シナプスと比較して、事前の動作設計無しに多様な動作が可能
  • 性交渉は大人の脳の成長を促進する | 富裕層の最上級を刺激する 「ゆかしメディア」

    性交渉は、大人の脳の成長を促進する効果があることが、実験結果によってわかった。プリンストン大学の研究班がまとめた。 過去の研究例からは、ストレスや不安が成長を阻害する要因になるということがわかっている。今回はマウスを使って、性交渉の有無や頻度によって、脳がどのくらい成長がうながされていくのかが研究された。 オスのマウスのグループ分けは次の3つ。 ・毎日交渉するグループ ・2週間に1度交渉するグループ ・一切交渉しないグループ 結果は、毎日交渉を行うグループが、最もニューロンの増加、さらには細胞の結合の増加などが確認されたのだという。2週間に1回のグループも、慣れない環境に置かれた場合でもストレスなく事を済ませるなど、性交渉の結果ではないか、とされている。 詳細は「journal PLoS ONE」に掲載されている。 ◆『ヘッジファンド』から『慶応幼稚舎』まで。「ゆかしメディア」は日最大

    性交渉は大人の脳の成長を促進する | 富裕層の最上級を刺激する 「ゆかしメディア」
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    tkoie 2010/08/18
    雄マウスのグループ分けは3つ.1)毎日性交渉,2)2週間に1度性交渉,3)一切性交渉しない.結果:1が最もneuronの増加,細胞結合の増加が確認された.2は新奇環境に置かれた場合でもstressなく食事を済ませた。(PLoS ONE)
  •  『ミラーニューロン』ジャコモ・リゾラッティ&コラド・シニガリア著 - 「scripta」紀伊國屋書店出版部の本の書評ブログ :

    →紀伊國屋書店で購入 「自身の姿を映し出す鏡」 茂木健一郎(脳科学者) 科学上の発見は、それが画期的なものであるほど予想されないかたちで起こる。たとえば、一九〇一年、第一回ノーベル賞の対象となったヴィルヘルム・レントゲンによる「X線」の発見。この新しい放射波が人間の肉体を通過して内部の骨をくっきりと浮かび上がらせるという事実は、偶然発見された。レントゲンのは、自分の手の骨が透けて写っているのを見て驚愕したという。 目に見えない、短波長の電磁波の発見。それは、私たちの世界観を根底からくつがえすものだった。科学史、科学哲学上の重要な著作『科学革命の構造』で知られるトーマス・クーンの言うところの「パラダイム」の変革をもたらすような発見は、私たち人類を不意打ちするかたちで訪れる。不意打ちこそが、科学の歴史を推進してきた原動力なのである。 宇宙の成り立ちについての理解を飛躍的に高めた「背景輻射(ふ

     『ミラーニューロン』ジャコモ・リゾラッティ&コラド・シニガリア著 - 「scripta」紀伊國屋書店出版部の本の書評ブログ :
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    tkoie 2010/07/25
    電気生理実験中は神経活動を音に変換、活動の変化は継続的に実験者の意識に上る。サル前頭葉から餌を食べる時に活動する神経活動を計測途中、研究者達はジェラートを食べた。口に運ぶたびに神経活動の音が聞こえた
  • Alain Destexhe

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    tkoie 2010/04/13
    This site contains articles, movies and demos of computational models. The topics range from biophysical models of synaptic transmission at the main receptor types, single-cell models of the electrophysiological properties of central neurons, as well as network models.
  • ModelDB: A single column thalamocortical network model (Traub et al 2005)

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    tkoie 2010/04/02
    To better understand population phenomena in thalamocortical neuronal ensembles, we have constructed a preliminary network model with 3,560 multicompartment neurons (containing soma, branching dendrites, and a portion of axon).
  • ヘビの熱感知能力は、人の「ワサビ感知能力」と関係 | WIRED VISION

    前の記事 「他の人に伝えたいニュース」の特徴:研究結果 ヘビの熱感知能力は、人の「ワサビ感知能力」と関係 2010年3月17日 サイエンス・テクノロジー コメント: トラックバック (0) フィードサイエンス・テクノロジー Brandon Keim Image credit: Julius Lab/University of California, San Francisco ワサビの辛さや刺激を人間の舌に感じさせる受容体が、ヘビでは熱を「見る」のに役立っていることが、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究チームによって明らかになった。真っ暗闇で獲物を襲う、一部のヘビの驚くべき能力には、この遺伝子の働きが寄与しているようだ。 ヘビが熱を知覚する能力にはピット器官が関与していることは、以前から知られていた。ピット器官は、目と鼻孔の間にあるくぼみのような器官で、ヘビの中でも、ボ

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    tkoie 2010/03/18
    ヘビのピット器官から脳へと至る神経細胞を28℃まで加熱したところ、TRPA1の活性が大幅(約400倍)に上昇した。TRPA1は化学刺激と温度差を感知するタンパク質を生成し、冷温刺激とワサビの辛み成分などで活性化する。
  • 脳細胞の先端が、右ねじの方向に回転することを発見 | 理化学研究所

    脳細胞の先端が、右ねじの方向に回転することを発見 -神経突起は、毎分1回のスピードで回転しながら右に曲がる- ポイント 神経細胞から伸びる神経突起の動きを3次元的に捉えることに成功 回転モーターはミオシンV、止めると神経突起は直線的に伸長 左右の脳で同じ右ねじ回転、脳の左右非対称性を生み出すメカニズム解明へ 要旨 独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、国立大学法人大阪大学(鷲田清一総長)とともに、脳の神経回路を形成する神経細胞の細長い突起部分「神経突起※1」の動きを3次元的に捉えることに成功し、神経突起が時計回り(右ねじ方向)に回転していることを世界で初めて発見しました。理研脳科学総合研究センター(利根川進センター長)神経成長機構研究チームの上口裕之チームリーダーと玉田篤史研究員らが、大阪大学大学院生命機能研究科の村上富士夫教授と共同で研究した成果です。 脳の働きを担う神経回路は、

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    tkoie 2010/02/02
    神経突起の動きを3次元的に捉えることに成功し、神経突起先端部の糸状仮足は右ねじ方向に1分間に約1回転していることが初めて分かった。この回転によって神経突起が右に曲がりながら伸びていくことを見いだした。
  • 転送中

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    tkoie 2009/12/21
    This book explores the impact of a "smarter" neuron on vision, human memory and the brain. It argues that this hypothetical neuron is precisely the neuron we already have.
  • 記憶はどう生まれ、消えるか:井ノ口馨氏らの画期的研究 | WIRED VISION

    前の記事 「携帯電話多用で血流中のタンパク質が変質」:スウェーデンの研究 記憶はどう生まれ、消えるか:井ノ口馨氏らの画期的研究 2009年11月16日 Tina Hesman Saey 海馬の神経細胞 Image credit: NIH。サイトトップの画像はマウスの帯状皮質の神経細胞。Wikimedia 学習や記憶に関与する脳の部位、海馬では、既存の脳細胞間に構築された接続が、新たに生まれる神経細胞(ニューロン)によって不安定化することが、日の研究チームがマウスを使って行なった研究によって明らかになった。 富山大学の神経科学者、井ノ口馨教授[元 三菱化学生命科学研究所]らの研究チームが11月13日付けの『Cell』誌に発表した研究論文は、海馬から記憶を消去されることが、新たな学習を促進している可能性を示唆している。 神経細胞が新たに生まれることを神経新生というが、これが既存の記憶を消去す

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    tkoie 2009/11/18
    神経新生を抑制しない通常マウスの場合、時間が経つにつれて、恐怖の記憶は長期記憶の保存場所から直接取り出されるようになるが、神経新生を抑制したマウスでは、時間が経っても恐怖の想起を海馬に依存し続ける。
  • 「レーザーで脳ニューロンを正確に刺激」する新しい治療法 | WIRED VISION

    前の記事 「ハドソン川の奇跡」機体引き上げ全プロセス:画像ギャラリー 「レーザーで脳ニューロンを正確に刺激」する新しい治療法 2009年5月15日 Lizzie Buchen いつの日か、人間の脳を光で制御できるようになるかもしれない。そして、その日はかなり近づいたようだ。 MITメディア・ラボの研究者たちが、サルの脳にある特定のニューロン(神経単位)をレーザーを使って活性化することに成功した。この技術は、魚、ハエ、ネズミの神経回路の制御と研究に用いられ大いに喧伝されてきたが、霊長類に使用されたのは初めてだ。 この研究の中心になっているのは、MITで神経科学を研究するEd Boyden教授と、研究員のXue Han氏だ。「この技術を発展させれば、いくつかの精神疾患の新しい治療法につながる可能性がある。これはトランスレーショナル・リサーチ[基礎的な研究から実用的な開発にまで及ぶ研究]の観点か

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    tkoie 2009/05/15
    サルの脳にある特定のニューロン(神経単位)をレーザーを使って活性化することに成功した。この技術は、魚、ハエ、ネズミの神経回路の制御と研究に用いられ大いに喧伝されてきたが、霊長類に使用されたのは初めてだ。
  • 他者と自己の区別をしない神経細胞:ミラーニューロン | WIRED VISION

    前の記事 癌の育ち方を解説する、「体内バーチャル旅行」動画 他者と自己の区別をしない神経細胞:ミラーニューロン 2009年4月20日 Lizzie Buchen Image credit: stuartpilbrow/Flickr 「ミラーニューロン」は、他者の行動やその意図を理解する手助けになると考えられている神経細胞だ。たとえば自分自身がワインの瓶を手に取る時と、他人が同じ行動を取るのを見ている時、どちらの場合にも、ミラーニューロンは活動電位を発生させる。 われわれは通常、なぜ友人がワインのボトルを手に取っているのか、1つ1つ順を追って理由を推測したりせず、相手の頭の中で何が起こっているのかを瞬時に理解する。なぜなら、同じことが自分の頭の中でも起こっているからだ。これを可能にするのがミラーニューロンだ。 [ミラーニューロンは、対象物を掴んだり操作したりする行動に特化した神経細胞を研究す

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    tkoie 2009/04/21
    参考論文: "Mirror Neurons Differentially Encode the Peripersonal and Extrapersonal Space of Monkeys" by Vittorio Caggiano, Leonardo Fogassi, Giacomo Rizzolatti, Peter Thier, Antonino Casile. Science, Vol. 324, No. 5925. (DOI: 10.1126/science.1166818)
  • シナプス - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "シナプス" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2008年10月) この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。脚注を導入して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年8月) 細胞生物学において、シナプス(synapse)は、神経細胞間あるいは筋繊維(筋線維)、神経細胞と他種細胞間に形成される、シグナル伝達などの神経活動に関わる接合部位とその構造である。化学シナプス(小胞シナプス)と電気シナプス(無小胞シナプス)、および両者が混在する混合シナプスに分類される。

    シナプス - Wikipedia
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    tkoie 2008/10/01
    シナプス(Synapse)は、神経細胞間あるいは筋繊維(筋線維)、ないし神経細胞と他種細胞間に形成される、シグナル伝達などの神経活動に関わる接合部位とその構造である。
  • http://physiology1.org/index.php

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    tkoie 2008/09/30
    「一歩一歩学ぶ医学生理学」は医学生理学における最重要知識を可能な限り分かりやすく正確に、楽しく勉強するための教材です。
  • Categorization of behavioural sequences in the prefrontal cortex - Nature

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  • 理化学研究所、選んだ行動の正解/不正解から学ぶ脳のメカニズムを発見

    日経新聞電子版のプレスリリースページ。各企業・団体の新製品、新サービスのプレスリリース(報道機関向け発表資料)など最新情報をまとめて掲載します。個別の企業名や業種での検索も可能で、原則、発表当日に掲載。

    理化学研究所、選んだ行動の正解/不正解から学ぶ脳のメカニズムを発見
  • Page not found : Nature Publishing Group

  • Amazon.co.jp: From Neuron to Brain: Martin, A. Robert (著), Wallace, Bruce G. (著), Fuchs, Paul A. (著), Nicholls, John G. (編集): 本

    Amazon.co.jp: From Neuron to Brain: Martin, A. Robert (著), Wallace, Bruce G. (著), Fuchs, Paul A. (著), Nicholls, John G. (編集): 本
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