Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Organization of the Brain01:30

Organization of the Brain

4.0K
The brain is an integral component of the nervous system and serves as the center for processing sensory inputs, making decisions, and directing bodily actions. This complex organ is organized into three primary sections: the hindbrain, midbrain, and forebrain, each responsible for a range of vital functions.
Hindbrain
The hindbrain, located at the base of the brain, plays a vital role in regulating automatic processes that sustain life. It includes the medulla oblongata, which is essential for...
4.0K

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Competing programs shape cortical sensorimotor-association axis development.

Nature·2026
Same author

Genomic sequence evolution underlying human neocortical interareal diversification.

Genome biology·2026
Same author

RBMX functional retrocopy safeguards brain development in a species-dependent context.

Brain : a journal of neurology·2026
Same author

A Retinoic Acid Autoregulatory Loop Governing Prefrontal-Motor Arealization.

bioRxiv : the preprint server for biology·2026
Same author

NeMO Analytics: a compendium of transcriptomic data for the exploration of neocortical development.

Nature neuroscience·2026
Same author

Adaptive evolution of gene regulatory networks in mammalian neocortex.

Nature·2026

関連する実験動画

Updated: May 6, 2026

Generation of iPSC-derived Human Brain Organoids to Model Early Neurodevelopmental Disorders
07:40

Generation of iPSC-derived Human Brain Organoids to Model Early Neurodevelopmental Disorders

Published on: April 14, 2017

21.3K

オルガノイドを用いて人間の脳の進化をモデル化

Sydney Keaton Muchnik1, Belen Lorente-Galdos1, Gabriel Santpere2

  • 1Department of Neuroscience and Kavli Institute for Neuroscience, Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA.

Cell
|November 29, 2019
PubMed
まとめ

研究者らはヒトと霊長類の脳オルガノイドを分析し 早期の脳発達を理解しました 重要な分子の違いが特定され 人間の脳の進化に光を当てました

さらに関連する動画

Generation of Standardized and Reproducible Forebrain-type Cerebral Organoids from Human Induced Pluripotent Stem Cells
10:25

Generation of Standardized and Reproducible Forebrain-type Cerebral Organoids from Human Induced Pluripotent Stem Cells

Published on: January 23, 2018

22.1K
Robust and Highly Reproducible Generation of Cortical Brain Organoids for Modelling Brain Neuronal Senescence In Vitro
05:40

Robust and Highly Reproducible Generation of Cortical Brain Organoids for Modelling Brain Neuronal Senescence In Vitro

Published on: May 5, 2022

4.4K

関連する実験動画

Last Updated: May 6, 2026

Generation of iPSC-derived Human Brain Organoids to Model Early Neurodevelopmental Disorders
07:40

Generation of iPSC-derived Human Brain Organoids to Model Early Neurodevelopmental Disorders

Published on: April 14, 2017

21.3K
Generation of Standardized and Reproducible Forebrain-type Cerebral Organoids from Human Induced Pluripotent Stem Cells
10:25

Generation of Standardized and Reproducible Forebrain-type Cerebral Organoids from Human Induced Pluripotent Stem Cells

Published on: January 23, 2018

22.1K
Robust and Highly Reproducible Generation of Cortical Brain Organoids for Modelling Brain Neuronal Senescence In Vitro
05:40

Robust and Highly Reproducible Generation of Cortical Brain Organoids for Modelling Brain Neuronal Senescence In Vitro

Published on: May 5, 2022

4.4K

科学分野:

  • 神経科学
  • 発達生物学
  • 進化生物学

背景:

  • 人間の脳の進化の 分子基盤を理解することは 極めて重要です
  • 類人猿の脳の発達を 比較した研究から 人間の特性を 解明できます

研究 の 目的:

  • ヒトとヒト以外の霊長類の早期脳の発達における 分子差を調査する.
  • 人間の脳の進化に寄与する遺伝的および表遺伝的要因を特定する.

主な方法:

  • 単細胞のトランスクリプトームとエピジェノームのプロファイリング
  • ヒト,チンパンジー,マカクの幹細胞から得られた 脳器官を用いて

主要な成果:

  • 人間とヒト以外の霊長類の脳の発達を区別する 重要な分子特性を特定した.
  • 初期のヒトの脳オーガノイドで 独特の遺伝子発現パターンと 表遺伝的変異を明らかにした.

結論:

  • 初期の発達段階では 霊長類の脳の進化を形作る 重要な分子の違いがあります
  • 単細胞マルチオームプロファイリングは 脳の進化的分岐を研究するための強力なアプローチです