新闻作家
Angie Voyles Askham是Spectrum的记者,报道自闭症研究。在2020年加入Spectrum之前,她是一名电台记者,先是在WNYC的Brian Lehrer Show实习,然后在西雅图的社区电台91.3 FM KBCS报道和制作故事。Angie也曾在学术出版领域工作过。她为Frontiers的神经科学期刊协调文章收集,并在施普林格Nature从事营销和传播工作。安吉在纽约大学获得神经科学博士学位,在范德比尔特大学获得神经科学学士学位。
angie@spectrumnews.org
该亚型的模型小鼠在一种名为mTOR的信号通路上也表现出过度活跃,这支持了一种观点,即不同形式的自闭症有不同的生物学根源,可能需要不同的治疗方法。
这项研究填补了突触在出生前后变化的空白——这是理解自闭症患者突触发育是否不同的必要知识。
一个在线社区正在帮助许多新的首席研究人员度过一段艰难的时期,并为早期职业自闭症研究人员提供其他资源。
这些来自Spectrum记者的简短报道突出了一些与自闭症相关的发现,这些发现在上周的会议上引起了我们的注意。
激活杏仁核中的某些受体——一种与导致这种情况的主要理论相悖的治疗方法——可以逆转老鼠的某些特征。
由于暴露于母体抗体的自闭症动物模型暗示了不同的机制。
自闭症患者的社会记忆可能会发生改变,它依赖于将信号从中隔发送到海马体的血清素敏感神经元。
即使该基因的部分丧失也会损害老鼠大脑对感官体验的反应能力,这可能解释了为什么SYNGAP1基因突变的人往往有学习困难和高疼痛耐受性。
微生物治疗自闭症的可能性激发了大量的研究和初期的临床试验,但新的研究表明,这些努力的科学基础不稳固。
最近两项研究的结果凸显了社交媒体塑造科学的潜在力量,以及研究人员和自闭症群体之间的动态变化。