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Optogenetic Regeneration

机译:光遗传再生

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摘要

The first decade of optogenetics has seen many efforts to improve our understanding of normal and pathological neural circuitry. The great impact of these efforts has stemmed from an alliance between systems neuroscientists and protein engineers-the first group identifying neural circuits amenable to causal dissection, the second developing tools that enable unprecedented degrees of control over neural activity. The next decade of optogenetics is likely to see the development of a new alliance that may have similarly important implications-one between optogenetics and translational medicine. On page 94 of this issue, Bryson et al. describe one model for how such an alliance may proceed, applying tools from optogenetics in concert with ideas in regenerative medicine to restore muscle function in a mouse model of peripheral nerve injury.
机译:光遗传学的第一个十年已经看到了许多努力,以增进我们对正常和病理性神经回路的理解。这些努力的巨大影响源于系统神经科学家和蛋白质工程师之间的联盟-第一个小组确定适合因果解剖的神经回路,第二个小组开发工具可以对神经活动进行前所未有的控制。光遗传学的下一个十年很可能会看到一个新的联盟的发展,该联盟可能具有同样重要的意义-在光遗传学和转化医学之间。在本期的第94页上,Bryson等人。描述一种如何进行这种联盟的模型,将光遗传学的工具与再生医学的思想相结合,在周围神经损伤的小鼠模型中恢复肌肉功能。

著录项

  • 来源
    《Science》 |2014年第6179期|44-45|共2页
  • 作者单位

    Department of Bioengineering, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA;

    Department of Bioengineering, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA,Department of Mechanical Engineering, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 02:52:26

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