Die Neurowissenschaften erkunden das komplexeste Organ im menschlichen Körper: das Gehirn. Dieser Bereich beleuchtet, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren, wie unser Bewusstsein entsteht und welche Mechanismen neurologischen Erkrankungen zugrunde liegen. Von der molekularen Ebene bis zum Verhalten reicht das Spektrum dieser Forschung, die täglich neue Einblicke in die Funktionsweise unseres Denkens liefert.

Auf Gist.Science stellen wir Ihnen die neuesten Vorveröffentlichungen aus bioRxiv vor, die sich direkt mit diesen spannenden Fragestellungen befassen. Unser Team verarbeitet jeden neuen Preprint in dieser Kategorie und bietet Ihnen sowohl verständliche Zusammenfassungen für ein breites Publikum als auch detaillierte technische Analysen für Fachleute. So bleiben Sie stets auf dem aktuellen Stand der Forschung, ohne in unwegsames Fachvokabular zu geraten.

Nachfolgend finden Sie die aktuellsten Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Neurowissenschaften, die wir für Sie aufbereitet haben.

Region-specific mechanosensation modulates Drosophila postural control behaviour

Die Studie zeigt, dass die Hox-Gene Antennapedia und Abdominal-b die funktionelle Spezifität multidendritischer sensorischer Neuronen im vorderen Bereich der Drosophila-Larve steuern, wodurch eine regionsspezifische Mechanosensation für die Aufrechterhaltung der Körperhaltung und das erfolgreiche Aufrichten nach einem Umkippen gewährleistet wird.

Roseby, W., Menzies, J. A. C., Lipscomb, V. A., Alonso, C. R.2026-03-20🧠 neuroscience

Characterisation of cold-selective lamina I spinal projection neurons

Diese Studie identifiziert kalbspezifische Lamina-I-Projektionsneurone des anterolateralen Systems, die über Trpm8-Afferenzen und den molekularen Marker Calbindin charakterisiert werden und zu Schlüsselregionen für Thermoregulation und Kälteempfinden im Gehirn projizieren.

Razlan, A. N., Ma, W., Dickie, A. C., Polgar, E., McFarlane, A. G., Yadav, M., Cooper, A. H., Strathdee, D., Watanabe, M., Bell, A. M., Todd, A. J., Hachisuka, J.2026-03-20🧠 neuroscience

Retrosplenial cortex enables context-dependent goal-directed sensorimotor transformation

Die Studie zeigt, dass der retrospleniale Kortex eine entscheidende Rolle bei der kontextabhängigen sensorischen Verarbeitung spielt, indem er als erste dorsale kortikale Region kontextspezifische Informationen verarbeitet und so die zielgerichtete sensorimotorische Transformation in Mäusen ermöglicht.

Bech, P., Dard, R., Lebert, J., Smith, L., Bisi, A., Renard, A., Crochet, S., Petersen, C. C.2026-03-20🧠 neuroscience

Disruption of the Brain-Spleen Axis Impairs Monocyte-Microglia Communication and Accelerates Disease Progression in a Model of Amyloidosis

Die Studie zeigt, dass die Integrität der Gehirn-Milz-Achse entscheidend für die Rekrutierung peripherer Monozyten und deren Interaktion mit Mikroglia ist, wobei eine Störung dieser Kommunikation die Krankheitsprogression bei Amyloidose beschleunigt, während ihre Verstärkung neuroprotektiv wirkt.

Croese, T., Abellanas, M. A., Polonsky, H., Arad, M., Peralta Ramos, J. M., Androsova, Y., Riccitelli, S., Medina, S., Palmas, F., Strobel, R., Castellani, G., Kviatcovsky, D., Phoebeluc-Colaiuta, S. (…)2026-03-20🧠 neuroscience

In vivo discovery of blood-brain barrier opening small molecules with FishNAP

Die Studie stellt FishNAP vor, eine nicht-invasive Hochdurchsatz-Zebrafisch-Plattform, mit der erstmals systematisch kleine Moleküle identifiziert wurden, die die Blut-Hirn-Schranke bei Wirbeltieren reversibel öffnen und somit das Potenzial für verbesserte Arzneimittelverabreichung ins Gehirn bieten.

Potts, T. C., McDonnell, E. E., Gall, L. G., Coffinas, E., Levey, J., Rutley, C. G., Gururaj, N., Vindigni, A. K., Iyer, A. R., Gosai, M. H., O'Brown, N. M.2026-03-20🧠 neuroscience

Dominant α-tubulin mutations rescue tauopathy neurodegenerative phenotypes in C. elegans

Die Studie zeigt, dass dominante α-Tubulin-Mutationen in C. elegans die Neurodegeneration bei Tauopathie durch die Beeinflussung globaler Mikrotubuli-Eigenschaften und nicht durch die Veränderung von Tau-Protein-Leveln oder -Aggregation rescuen, was neue therapeutische Ansätze für Tauopathien eröffnet.

Benbow, S., Saxton, A. D., Baum, M., Uhrich, R. L., Stair, J. G., Keene, K., Dahleen, C., Wordeman, L., Liachko, N., Kow, R. L., C. Kraemer, B.2026-03-20🧠 neuroscience