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在 cytoskeleton產品中有4篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅余海峯 David . 物理喵 phycat,也在其Facebook貼文中提到, 【科普文分享】腦掃描、基因研究助了解左右撇子生理差異/腦人家 //比起其他動物,人類的偏手性 (handedness) ,即俗稱的左、右撇子並不平均——90% 人類都是右撇子。雖然過往曾有研究顯示 25% 基因決定了約偏手性,但一直未知有沒有特定基因影響,而最新刊於 Brain 的研究就首次發現與...
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
cytoskeleton 在 余海峯 David . 物理喵 phycat Facebook 的最佳解答
【科普文分享】腦掃描、基因研究助了解左右撇子生理差異/腦人家
//比起其他動物,人類的偏手性 (handedness) ,即俗稱的左、右撇子並不平均——90% 人類都是右撇子。雖然過往曾有研究顯示 25% 基因決定了約偏手性,但一直未知有沒有特定基因影響,而最新刊於 Brain 的研究就首次發現與左撇子的有關基因。
研究分析了英國健康資訊庫、屬於約 400,000 個人的基因數據,並發現當中有 4 個基因座 (gene loci) 與偏手性相關,包括:rs199512, rs45608532, rs13017199, and rs3094128 。當中 3 個基因座與腦部結構和發展的蛋白質有關。此類蛋白質均與會影響細胞結構及功能的細胞骨架 (cytoskeleton) 相關。研究人員另外再分析 10,000 個腦掃瞄數據,發現細胞骨架蛋白基因差異,跟處理語言腦區的白質神經結構 (white matter tract) 相關。
此外,他們亦發現左撇子處理語言相關的左右腦區域的訊號協調能力似乎較右撇子佳,相信反映左撇子的語言能力較理想。以往生物學研究已指出細胞骨架會在生命較早階段已被基因影響,因此估計偏手性一樣是在出生前已形成。
偏手性對於研究腦部發展有重要影響,而心理學研究一般也會考慮到偏手性對行為的影響。今次研究雖未能直接確認基因與偏手性關係,但提供了初步研究方向以進一步了解基因的影響。 //
cytoskeleton 在 中央研究院 Academia Sinica Facebook 的最佳解答
坐一整天了,簡直坐骨神經痛?
傷到神經,往往又痛又難以復原....😖
👉研究發現新解!診斷「坐骨神經痛」的精準醫學
中研院生醫所陳志成研究員團隊發現,受損的痛覺神經能否再生、復原,需要一關鍵分子──「神經細胞骨架蛋白質Advillin」。
實驗發現:缺少Advillin的小鼠持續出現疼痛反應且受損的神經難以痊癒,而正常的小鼠則因有Advillin於患部帶領神經再生復原,症狀才得以痊癒。
如果能將Advillin作為生物標記物,將有助準確診斷並治療坐骨神經痛、糖尿病疼痛等由神經損傷引起的「神經病變痛」。
【新聞稿】https://www.sinica.edu.tw/ch/news/5990
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AS Research: A Key Protein that Modulates Axon Regeneration Can Benefit Neuropathic Pain's Patients
A team of researchers led by Dr. Chih-Cheng Chen at Academia Sinica’s Institute of Biomedical Sciences has made a major breakthrough by being the first to unveil a vital cytoskeleton protein called advillin, which can serve as a biomarker for diagnosing the causes of lesion, as well as a target to promote nerve regeneration and aid in the recovery of patients suffering neuropathic pain.
【Press Release】https://www.sinica.edu.tw/en/news/5990
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【相關報導】
[中央社] 治療緩解坐骨神經痛 中研院有解
http://www.cna.com.tw/news/ahel/201809270108.aspx
[自由時報] 中研院研究:有了這蛋白質 坐骨神經痛免緊張
http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2563159
[中國時報] 精準診斷治療坐骨神經痛 中研院研究登國際期刊
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180927001827-260405
[聯合報] 緩解坐骨神經現曙光 中研院發現關鍵分子
https://udn.com/news/story/7266/3389885
cytoskeleton 在 史丹福狂想曲 Facebook 的最讚貼文
球形紅細胞(spherocytes),顧名思義就是球狀的紅血球。它會在兩種情況下出現,一為自身免疫性溶血性貧血(autoimmune haemolytic anaemia),二為遺傳性球形紅細胞增多症(hereditary spherocytosis)。以下的周邊血液抹片就有大量的球形紅細胞。
一般的紅血球是雙凹形(biconcace)的,因為這個形狀可以增加紅血球的表面積,令氧氣可以以更快的速度透過紅血球的薄膜擴散,從而增加了它運送氧氣的速度。在顯微鏡下,正常的紅血球中間部分較淡色,因為這部分所包含的血紅蛋白較少。
但要維持這個奇怪的形狀其實並不容易,因為薄膜要承受的張力很大,所以要一些稱為細胞骨骼(cytoskeleton)的特別分子去維持它的形狀。
遺傳性球形紅細胞增多症的病人有一個基因缺憾,令紅血球表面的細胞骨骼出現問題,紅血球的薄膜就不能維持它的正常形狀,張力會令紅血球變成球狀。
雖然這些紅血球的表面積不及正常的紅血球,但似乎氧氣和二氧化碳的運輸並沒有受到太大的影響。然而它們非常脆弱,很容易受到滲透的影響,只要把它們放在鹽水中,水就會滲透進紅血球,令它們爆破。以往醫生就是用這個方法去檢測遺傳性球形紅細胞增多症,這方法稱為紅細胞滲透性脆性試驗(osmotic fragility test)。但這個測試並不準確,所以在現代已被流式細胞儀(flow cytometry)等新式的化驗技術所取締。
自身免疫性溶血性貧血是由免疫系統失調引起的。不正常的抗體會粘在紅血球的薄膜上,當紅血球經過脾臟時,薄膜就會被巨噬細胞(macrophage)所破壞。由於紅血球薄膜少了,但又要維持原有的體積,所以只好變成球狀,成為球形紅細胞。