




2023
兔年大吉
新春佳节即将到来
AiBrain预祝大家:春节快乐!
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撰稿 | AiBrain 内容团队 逸菲
排版 | AiBrain 编辑团队

AiBrain综合中国神经科学学会、研究特点对研究领域进行划分,形成了23个领域,包括(1)神经发育、结构及疾病(2)神经递质及离子通道(3)突触传递及神经元兴奋性(4)神经环路(5)胶质细胞等23个细分领域(全部分类见文末)。
为了细化呈现神经科学的发展方向,AiBrain整理了2022年度Science、Cell、Nature三大主刊神经科学文章,并将其根据以上细分领域进行统计。
本期是Nature期刊(Science、Cell见文末推荐)。

去年一年,Nature文章可以看到,并非所有领域都有机会登上Nature主刊。目前发文最多的当属「感觉及运动」领域;其次是神经环路(9篇),紧随其后的是神经科学技术与方法(8篇)、本能行为/动机奖赏及成瘾(8篇);接着是胶质细胞(6篇)、神经肿瘤(6篇)、神经退行性疾病(6篇)、社会行为(6篇)和脑疾病诊治(6篇);然后是学习记忆(5篇)、神经发育/结构及疾病(5篇)和突触传递及神经元兴奋性(5篇);接下来是神经炎症及免疫(4篇)和神经代谢/内分泌及内稳态(4篇)、衰老及神经变性(3篇)和类脑与人工智能(3篇)、生物节律及睡眠(2篇)和脑血管及循环与其他系统相互作用(2篇),最后是情绪情感(1篇)、神经递质及离子通道(1篇)。综上,可以看到对感觉及运动的探索仍是目前研究的主流。
接下来,让我们一起看看2022年Nature各领域的文章吧!希望大家站在巨人的肩膀上,百尺竿头,2023年更进一步!


1. 在逃跑过程中用来定位庇护所的皮质-丘脑回路
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05553-9

2. 肠道细菌通过降解肠道尼古丁来缓解吸烟相关的非酒精性脂肪性肝炎
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05299-4

3. 内部稳态如何控制食物选择的神经元逻辑
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04909-5
AiBrain详细报道:

4. 遗传多样性促进饮酒和吸烟相关的基因发现
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05477-4

5. 氯胺酮的双重作用限制成瘾
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04993-7
AiBrain详细报道:

6. 神经降压素调节杏仁核的价态分配
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04964-y
AiBrain详细报道:

7. 性腺激素受体的基因调控是大脑性别差异的基础
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04686-1

8. 蚊子的大脑编码独特的人类气味特征,驱使寻找宿主
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04675-4


1. 凋亡的棕色脂肪细胞通过细胞外肌苷增强能量消耗
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05041-0

2. 运动产生的的代谢物质可抑制进食和肥胖
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04828-5
AiBrain详细报道:

3. 区域化的代谢支持哺乳动物妊娠中期发育
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04557-9

4. 一种来自肠道的代谢物可以改变小鼠的大脑活动和焦虑行为
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04396-8
AiBrain详细报道:


1. 结构化小脑连接支持弹性模式分离
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05471-w

2. 瘫痪后能够帮助恢复行走的细胞靶点
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05385-7
AiBrain详细报道:

3. 负责脂肪偏好的内脏-大脑回路
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05266-z
AiBrain详细报道:

4. 内脏感知的脑干图谱
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05139-5

5. 行为的自然转换迅速调制海马内的编码
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05112-2

6. 追踪内稳态的多巴胺子系统
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04954-0
AiBrain详细报道:

7. 小鼠分层视觉网络的模块化开发策略
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05045-w

8. 动作抑制揭示了纹状体存在两条平行竞争的控制回路
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04894-9

9. 迷走神经内感觉系统的多维编码结构
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04515-5


1. 基于大脑表型的模型不适合存在个体差异的样本
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05118-w

2. 在死后老鼠和人类视网膜内的光信号恢复
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04709-x

3. 电针驱动迷走-肾上腺轴的神经解剖学基础
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04001-4
AiBrain详细报道:

4. 人类一生的大脑发育变化
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04554-y
AiBrain详细报道:

5. 可重复的全脑关联研究需要数千个样本
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04492-9

6. 人类大脑血管系统的单细胞解剖
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04521-7

7. 解码果蝇大脑中的基因调控
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04262-z

8. 人类和小鼠白色脂肪组织的单细胞图谱
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04518-2
AiBrain详细报道:


1. PLD3影响阿尔茨海默病的轴突球状体和神经网络缺陷
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05491-6
AiBrain详细报道:

2. 在阿尔茨海默病中medin与血管beta蛋白的共聚集
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05440-3
AiBrain详细报道:

3. 人类海马体未成熟神经元跨寿命的分子图谱
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04912-w
AiBrain详细报道:
Nature丨新生神经元领域又一重磅!补充脑细胞,或许还有大把机会?宋洪军/明国莉院士团队新发现

4. 帕金森综合症α-突触核蛋白聚集的结构基础
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05319-3
AiBrain详细报道:

5. 克隆扩增的CD8T细胞特征化肌萎缩性侧索硬化症-4
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04844-5

6. 促卵泡激素阻断改善阿尔茨海默病小鼠的认知能力
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04463-0
AiBrain详细报道:
Nature | 找到了!叶克强教授发现老年女性更容易患AD的原因


1. 一种依赖微生物群的肠道-大脑环路调节运动动机
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05525-z

2. 在脊髓运动网络中,运动受旋转神经动力学的控制
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05293-w

3. 蓝斑活动能够提高人工耳蜗植入性能
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05554-8
AiBrain详细报道:

4. 运动通过纹状体神经元中的多巴胺和腺苷激活PKA
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05407-4
AiBrain详细报道:

5. 脂肪组织体感神经支配的作用
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05137-7

6. 神经性疼痛是由神经连接错误和末端器官定位异常引起的
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04777-z

7. 感觉皮层编码和区域间的交流可靠性的产生
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04724-y
AiBrain详细报道:

8. 转录组图谱揭示浦肯野神经元可塑性驱动运动学习
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04711-3
AiBrain详细报道:

9. 皮层准备活动揭示学习运动记忆
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04329-x

10. 从外观区别眼跳引起的视觉皮层运动
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05196-w
AiBrain详细报道:


1. 小鼠和人类组织中染色质可及性的空间分析
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05094-1

2. 转录组轴预测皮层中间神经元的状态调节
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04915-7

3. 体细胞镶嵌表现出新皮层发育的克隆性分布
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04602-7

4. 灵长类大脑抑制性神经元的发育和进化
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04510-w

5. 果蝇视觉系统中一个完整的时间转录因子序列
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04564-w


1. 视前区的神经元群控制着生病时的发烧和食欲
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04793-z
AiBrain详细报道:

2. 大脑运动和恐惧回路在剧烈压力下调节白细胞
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04890-z
AiBrain详细报道:

3. 在英国生物库中,SARS-CoV-2与大脑结构的变化有关
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04569-5

4. 肺部微生物调节大脑自身免疫
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04427-4
AiBrain详细报道:


1. 小胶质细胞调节中枢神经系统髓鞘的生长和完整性
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05534-y
AiBrain详细报道:

2. 产前免疫应激减弱小胶质细胞的反应性,损害神经回路
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05274-z
AiBrain详细报道:

3. 海马星形胶质细胞编码奖励位置
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05146-6
AiBrain详细报道:

4. 锥体神经元亚型的多样性控制着新皮层中的小胶质细胞状态
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05056-7
AiBrain详细报道:

5. 星形胶质细胞反应度在不同病症中的不同转录调节
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04739-5

6. 中枢神经系统巨噬细胞亚群的发生在出生后特定的生态位
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04596-2
AiBrain详细报道:


1. BRD8通过p53网络的表观遗传重编程维持恶性胶质瘤
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05551-x

2. 神经胶质瘤网络的自主节律活动驱动脑瘤生长
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05520-4

3. 人菱形唇分化失败是神经管胚细胞瘤形成的基础
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05215-w
AiBrain详细报道:

4. 胎儿小脑细胞图谱提示神经管胚细胞瘤的起源和癌变
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05487-2

5. 嗅觉感觉体验通过神经元IGF1调节胶质瘤发生
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04719-9
AiBrain详细报道:

6. 髓母细胞瘤第三、第四亚型的菱唇起源一致
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05208-9
AiBrain详细报道:


1. 年轻的脑脊液通过Fgf17恢复老年小鼠记忆和少突胶质细胞产生
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04722-0

2. 单个阿尔茨海默病神经元的体细胞基因组变化
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04640-1
AiBrain详细报道:

3. 人类大脑中依赖年龄大TMEM106B淀粉样纤维的形成
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04650-z


1. 社会创伤会引起侧隔回路来阻断社会奖励
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05484-5
AiBrain详细报道:
Nature丨李龙等揭示抑郁症模型中社交压力阻断社交奖赏的神经环路机制

2. 行为和多巴胺能够体现个体的韧性
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05328-2
AiBrain详细报道:

3. 社会行为网络中神经表征的转换
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05057-6
AiBrain详细报道:

4. 由顶叶-丘脑神经环路对社会信号的视觉识别
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04925-5

5. 皮层细胞群通过下丘脑输出协调竞争行为
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04507-5
AiBrain详细报道:
Nature | 前额叶和前扣带回参与社会等级和竞争的神经机制

6. 额叶神经元参与竞争行为和社会等级
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04000-5
AiBrain详细报道:


1. 运动皮层多方面探索过程中的皮质-海马耦合
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05533-z

2. 多巴胺在定向运动中促进头部方向的神经可塑性
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05485-4

3. 皮质反馈回路绑定工作记忆的分布式表征
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05014-3

4. 前额叶特征表征驱动记忆回忆
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04936-2

5. CCR5关闭记忆链接的时间窗口
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04783-1
AiBrain详细报道:


1. 小鼠睡眠量的转录调节信号通路
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05510-6

2. 兴奋性神经元中的激酶信号调节睡眠数量和深度
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05450-1


1. 丝状伪足是成人新皮质中沉默突触的结构基质
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05483-6
AiBrain详细报道:
Nature丨成年记忆机制新证据,MIT团队意外发现大量「沉默突触」,或为提升成年大脑记忆力带来希望

2. 内嗅皮层指导CA1区表达的学习相关变化
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05378-6

3. 脑干ADCYAP1+神经元控制疾病行为的多个方面
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05161-7
AiBrain详细报道:
Nature丨感染后昏昏欲睡无食欲?是脑干孤束核神经元起作用!

4. 在自闭症谱系障碍中,广泛的转录组失调发生在整个大脑皮质
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05377-7
AiBrain详细报道:

5. 绘制基因组定位暗示精神分裂症中的基因和突触生物学
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04434-5


1. APOE4通过少突胶质细胞中胆固醇失调损害髓鞘化
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05439-w
AiBrain详细报道:
Nature丨蔡立慧团队揭示阿尔茨海默病基因APOE4是如何破坏大脑的,并找到潜在疗法

2. 脑实质边缘巨噬细胞调节脑脊液的流动方式
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05397-3
AiBrain详细报道:
Nature丨胶质-淋巴系统周围的巨噬细胞能够调控脑脊液的流动性,清除脑实质中的废物,或对衰老/阿尔兹海默症的治疗有启示

3. 靶向丘脑环路挽救帕金森病小鼠的运动和情绪缺陷
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04806-x
AiBrain详细报道:
Nature | MIT博后揭示帕金森治疗新靶点,重新定义丘脑的功能单位,有望转化到灵长类动物

4. 神经免疫心血管界面控制动脉硬化
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04673-6

5. 10个基因的罕见编码变异体剧增精神分裂症的患病风险
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04556-w

6. 自闭症基因集中于共享神经元类的异步发展
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04358-6


1. 具有抗抑郁活性的5-HT2A受体激动剂的定制库对接
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05258-z


1. 一种类似大脑和肠道神经递质传感器的组织
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04615-2
AiBrain详细报道:


1. 人类脑血管图谱揭示了阿尔茨海默病风险的多种介质
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04369-3

2. 用于控制心血管和心肺的分子定义的回路
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04760-8


1. 推断和干扰人脑类器官中的细胞命运调控
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05279-8
AiBrain详细报道:

2. 移植的人类皮层类器官的成熟和回路整合https://www.nature.com/articles/s41586-022-05277-w
AiBrain详细报道:

3. 在人脑类器官中,雄激素增加其兴奋性和神经源性潜能
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04330-4
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AiBrain研究领域划分:
(1)神经发育、结构及疾病(2)神经递质及离子通道(3)突触传递及神经元兴奋性(4)神经环路(5)胶质细胞(6)生物节律及睡眠(7)麻醉、镇静及意识(8)感觉及运动(9)本能行为、动机奖赏及成瘾(10)学习记忆(11)注意及决策(12)社会行为(13)情绪情感(14)神经代谢、内分泌及内稳态(15)脑血管及循环与其它系统相互作用(16)神经炎症及免疫(17)神经肿瘤(18)衰老及神经变性(19)神经科学技术与方法(20)脑机接口、神经工程(21)神经退行性疾病(22)脑疾病诊治(23)类脑与人工智能。

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