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    美国纽约州立大学Downstate医疗中心的科学家发现大脑中维持记忆的分子机制,并证明,通过抑制蛋白激酶Mzeta,可以像擦除电脑硬盘中内容一样,擦去长时记忆。该发现将可以被用于治疗慢性疼痛和失忆症。 

    尽管科学家早在30年前就发现了海马体神经细胞之间突触联系持续变强的现象,并认为这种加强的联系在形成记忆与存储记忆方面发挥着重要的作用。但却一直没有找到任何证据。长时程增强反应(LTP)被认为是大脑学习和记忆的基础,科学家假设其分为感知和维持两个阶段。要检验这个假设,就需要在活体中将LTP维持阶段逆转,检查长时记忆的信息是否消失。
  
    科学家通过研究发现,其实是蛋白激酶Mzeta通过持续加强神经元间的突触联系来保存长时记忆。在老鼠试验中,研究人员将该激酶的抑制剂注射到老鼠海马体中,结果逆转了LTP维持过程,科学家“擦去”了老鼠1天前,甚至1个月前的记忆。这个记忆的储存功能仅对应于蛋白激酶Mzeta,抑制该分子不会干扰记忆,也就是说,擦除大脑中的长期记忆并不影响产生新的记忆。 

    该发现将有助于多种神
现在我们都知道,大脑中的蛋白质在记忆的储存中起着关键的作用。但这一切究竟又是怎样互相作用而形成的呢?
2000年的诺贝尔生理学奖或医学奖获得者肯德尔,在他的研究中首先揭开了形成记忆的分子机制,证明突触的功能是决定记忆的重要关键。可以想象,要研究在人脑1000亿个神经细胞中如何形成记忆是多么困难或者不可能,于是肯德尔采用了自然科学研究中经典的方法:他选择研究一个简单的模型系统,海兔。他这么做是因为他确信即使是原始动物也必须学习以求生存。而且他也确信,这种最基本的学习机制同样适用于人脑。
肯德尔的研究指出突触效率的增强是学习记忆的根基,不同的学习刺激产生为期长短不一的增强现象。弱刺激形成短期记忆只能维持几分钟到几小时,并且证实行成短期记忆是因弱的刺激改变神经末梢离子通道管道对离子的通透能力,使得钙离子大量流入神经末梢内,进而促使神经通讯传到物质释放量增加,增强突触讯息传递的效率。而离子通道通透能力的改变是因为管道中某些蛋白质被磷酸化所致,这点是拓展了葛林戈德的蛋白质磷酸化增强突触的效率的理论。反之,若给于强而长时间的刺激,则可形成持续长达几周以上的长期记忆。肯德尔更证实了造成长期记
小谈朊病毒(转载)(2006-10-18 16:56)
朊病毒就是蛋白质病毒,是只有蛋白质而没有核酸的病毒。1997年诺贝尔医学/生理学奖的获得者美国生物学家斯垣利·普鲁辛纳( S. B. Prusiner)就是由于研究朊病毒作出卓越贡献而获此殊荣的。朊病毒不仅与人类健康、家畜饲养关系密切,而且可为研究与痴呆有关的其他疾病提供重要信息。就生物理论而言,朊病毒的复制并非以核酸为模板,而是以蛋白质为模板,这必将对探索生命的起源与生命现象的本质产生重大的影响。

  朊病毒与常规病毒一样,有可滤过性、传染性、致病性、对宿主范围的特异性,但它比已知的最小的常规病毒还小的多(约30~50nm)。电镜下观察不到病毒粒子的结构,且不呈现免疫效应,不诱发干扰素产生,也不受干扰作用。朊病毒对人类最大的威胁是可以导致人类和家畜患中枢神经系统退化性病变,最终不治而亡。因此世界卫生组织将朊病毒病和爱滋病并立为世纪之交危害人体健康的顽疾。

  早在三百年前,人类在绵羊和小山羊中首次发现了感染朊病毒病的患病动物。因患病动物的奇痒难熬,常在粗糙的树干和石头表面不停摩擦,以致身上的毛都被磨脱,而被称为“羊搔痒症”。该病广泛传播于欧洲和澳洲,潜伏期为18到26个
其实《2001太空漫游》里面,库布里克已经表达“色即是空”“复归于婴儿”是困扰人类所有谜题的最终解答。不过借助的是科幻的手段,选择的是黑洞这个目前还无法深入研究的科学难题,并试图给出解答。黑洞里面什么也看不见,但它却吸引任何靠近它引力的物质,相比黑洞外整个由光衍生出的世界,让人感觉它就像人类的意识中形而上的存在,相当于道教的“无”和佛教的“空”。却拥有无为而无不为的神秘力量。而也正是那块象征于“无”的黑石碑,在光射到它身上的那一刻,启发了猿类的意识,从而使猿变成人(呵呵,猿就是这么进化成人的)。但人对这种意识的源泉却一无所知,它像一个谜一样困扰着人类,引诱着人类对它不断的探索,就像希腊神话中的俄狄浦斯在他出生以后,不断的追寻自己的亲生父亲是谁。而人也在追寻,到底是谁赐予了人类智慧。当电影中真相被发现时,我们才知道,我们又将回到自己的出生状态,开始新一轮的轮回。
    
    〈大开眼界〉则是从社会层面,重新探讨了这类问题,不过解剖的是人的情感。那个神秘团体,其实是人追求最完美社会的缩影,但这个缩影却是罪恶的。
    想想我们每个活在世上的人拥有什么后,才会觉得这个
  这种构想是从抗原和抗体免疫结合的启发。我们知道当一种抗原侵入人体细胞时,它的一部分标示蛋白会与细胞膜表面的一种载体蛋白结合。只要此时与之对应的载有抗体的巨噬细胞或B淋巴细胞结合到抗原上时,就能杀死外来蛋白和细胞。随后便自行消解,不过会有很少一部分抗体被保留下来。当有外源抗体侵入时便会分解出多个抗体,参与保卫工作。
  
  
  
  在人体类也许会存在一些转瞬即逝的蛋白,是由一些标致性肽链组成。他们之间的结合就像抗体与抗原的结合那样,拥有相对的专一性。当他们结合在一起时,会行使特定的功能,对细胞作出反应。不过随后便会消失,所以这些蛋白不可能单独的分离出来,他们只有和整个有机体联系在一起时才能存在。而这些蛋白正是人情感,思维,学习和记忆的蛋白基础。
  
  
  
  我们知道有些组成有机体组织结构的蛋白,信号蛋白和酶蛋白是很多生物所共有的。是在自然进化过程中,通过基因保留的一些稳定蛋白,比如核糖体大小亚基。这些蛋白都能通过分离,提存出来检测。不过那些转瞬即逝的蛋白,不像基因翻译出的蛋白一样,不具有适普性,它是后天形成的。不过这也正是每个人
在英国青年丹尼尔·塔米特眼里,数字是亲切而美妙的。他对数字有独特的感知力:能迅速计算出复杂的数学题,速度比计算器还快;能轻松背出圆周率小数点后的两万多位;还能不假思索地说出某年某日是星期几。但他的生活也为此深受困扰。从小与数字为友的他曾患有自闭症,生活能力也很差,有人因此称他“白痴天才”。英国《独立报》23日的报道向人们展示了塔米特的独特本领,以及他如何克服重重心理障碍,逐渐走出自闭症阴影的艰辛。
  
   天赋异禀
  
  塔米特从小就对数字有特别的感觉。在他眼中,从1到1万,每个数字都是独特的。他能看到它们拥有不同的色彩、质地、形象甚至情感。他在自己写的书中这样描述,“数字1是明亮耀眼的白色,像手电筒的光直射进我的眼里……,4是羞涩而安静的,和我一样。而89则是飘落的雪花。”
  
  对数字的形象化感知使塔米特做起数学运算来易如反掌。而运算过程也让塔米特心醉神迷。“数学运算具有对称美,我非常喜欢,”他说,“当我做除法的时候,例如13除97,我能看到一个螺旋状物体,一圈一圈盘旋而下。最终的形状就是正确答案。我从不需要写下运算过程。”
  
一个也许能让豆瓣“我去”更完善的办法
        
        需要用户的手机,服务器,和豆瓣的地图标号。功能跟能够显示网页在线浏览用户的即时聊天有点类似,不过是线下的,跟现实生活联系得更紧密。
        
        举个例子:比如在北大未名湖旁边的豆瓣地图标号为:
        豆瓣:010121(100)
        010121是一个区域编号,这个标记的意思就是说以这个图标为中心,方圆100米以内的区域属于这个编号的范围。这个编号可以用小木板,做成一个醒目的logo,立在北大未名湖的某一处。不过这可不可能实现,我现在还不敢肯定。可能校方会阻挠。
        
        接下来便是一种可能会流行的游戏。
        如果未名湖边现在有4个人正在参与这个游戏。
        他们只需要发短信到豆瓣的服务器就行。
        
        短信格式
        010121:你所编辑的内容:10(这个10代表的是10分钟,表明你想把这条消息保留在服务器上的时间)
        
        短

建立商品,个人,企业,学科,论坛这五者的关联的初步构想


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