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  • 綜述:探訪內臟:用于內感受研究的技術

    探訪內臟:解碼腦-體對話的科技密碼引言內感受(interoception)——生物體感知和調控體內信號的能力,自古希臘與中國醫學時期便受關注。近年研究揭示,這種能力不僅維持穩態,還影響高級認知功能。要解密其機制,需開發能精確監測和操控內臟器官與神經系統雙向通訊的工具,而可植入生物電子接口技術正成為關鍵突破口。技術挑戰:從光學到解剖學的多重壁壘與大腦研究相比,內臟器官的接口技術面臨獨特挑戰:光學方法受限于生物組織對300-500 nm光的強散射(穿透深度≤2.5 mm);電生理記錄需克服空間異質性(如胃電圖EGG與心電圖ECG的分離);而器官的動態變形和免疫反應則要求設備兼具柔性與生物惰性。例如

    來源:Current Opinion in Neurobiology

    時間:2025-05-19

  • 楊梅素通過減輕海馬內質網應激并調節炎癥和氧化應激改善三甲基錫阿爾茨海默表型的學習記憶障礙

    阿爾茨海默?。ˋD)如同隱匿的記憶小偷,正悄然吞噬著全球數千萬人的認知世界。這種以 β- 淀粉樣蛋白(Aβ)沉積和 tau 蛋白過度磷酸化(p-Tau)為特征的神經退行性疾病,不僅伴隨神經元大量丟失,還裹挾著氧化應激、神經炎癥和內質網(ER)功能紊亂等 “幫兇”,加速病情惡化。目前,針對 AD 的治療手段有限,尋找安全有效的神經保護劑迫在眉睫。來自伊朗沙希德大學的研究人員聚焦于天然黃酮類化合物楊梅素(Myricetin),試圖揭開其在 AD 治療中的潛力面紗,相關研究發表在《Brain Research Bulletin》。研究人員以雄性 NMRI 小鼠為研究對象,構建了三甲基錫(TMT)誘導

    來源:Brain Research Bulletin

    時間:2025-05-19

  • 大鼠腦卒中后吞咽障礙改良咽部電刺激治療最佳時機的實驗研究

    腦卒中(Stroke)作為全球致死致殘的主要疾病之一,其高發病率和并發癥嚴重威脅人類健康。吞咽障礙(Dysphagia)是腦卒中后常見且棘手的并發癥,影響約 81% 的患者,可引發營養不良、吸入性肺炎等嚴重后果。目前臨床治療手段如藥物、神經調控技術等存在局限性,例如缺乏特效藥物、部分療法需患者認知配合等。因此,探尋安全有效的新型治療方案及其最佳干預時機成為迫切需求。咽部電刺激(PES)作為一種非侵入性神經調控技術,在改善吞咽功能方面展現潛力,但動物實驗證據不足,且其改良形式 —— 改良咽部電刺激(mPES)的最佳治療時機尚未明確。此前研究雖確定了 mPES 在大鼠中的刺激參數(如 5Hz 頻率

    來源:Brain Research Bulletin

    時間:2025-05-19

  • 阿爾茨海默病大鼠模型中抑制淀粉樣 β 蛋白誘導的 NF-κB 過度激活恢復神經元興奮性和空間記憶

    阿爾茨海默?。ˋlzheimer’s disease, AD)如同隱匿的認知殺手,悄然侵蝕著人類的記憶與思維。隨著全球老齡化加劇,這種以進行性認知功能衰退為特征的神經退行性疾病,已成為亟待攻克的醫學難題。目前研究發現,AD 患者腦內存在神經元活動異常,如海馬 CA1 區錐體細胞興奮性改變,同時炎癥通路核因子 κB(nuclear factor-kappa B, NF-κB)過度激活現象顯著。但 NF-κB 過度激活與神經元興奮性異常、認知功能障礙之間究竟存在怎樣的因果關系?能否通過調控該通路逆轉 AD 相關病理改變?這些問題如同迷霧,籠罩著 AD 治療的探索之路。為撥開這層迷霧,Shahid

    來源:Brain Research

    時間:2025-05-19

  • COMMD4通過擾亂銅鐵平衡促進神經元鐵死亡在肌萎縮側索硬化癥中的作用機制

    肌萎縮側索硬化癥(ALS)是一種致命的神經退行性疾病,患者會逐漸喪失運動能力,最終因呼吸衰竭死亡。盡管科學家們已發現SOD1、TDP43等基因突變與ALS相關,但具體機制仍不清楚。近年來,銅(Cu)和鐵(Fe)代謝紊亂在ALS中的作用備受關注。銅是超氧化物歧化酶1(SOD1)等關鍵酶的必要輔因子,而鐵代謝異常會導致氧化應激和鐵死亡。有趣的是,ALS患者和動物模型中都觀察到銅缺乏和鐵積累的現象,但背后的分子機制仍是未解之謎。為了探索這一科學問題,哈爾濱獸醫研究所等機構的研究人員聚焦于含COMM結構域蛋白4(COMMD4),發現其在ALS模型中表達上調,并通過干擾銅鐵平衡促進神經元鐵死亡。這項研究

    來源:Brain Research

    時間:2025-05-19

  • 基于三注意力增強生成對抗網絡的 MRI-PET 合成:彌合結構與代謝神經成像差距

    在探索大腦奧秘的征途上,神經影像技術如同探秘者的 “眼睛”,為揭開阿爾茨海默?。ˋD)等神經退行性疾病的面紗提供關鍵線索。磁共振成像(MRI)能清晰呈現大腦的解剖結構,正電子發射斷層掃描(PET)則可捕捉腦內代謝活動的動態信息,二者結合本可大幅提升診斷精度。然而,PET 成像高昂的成本與輻射風險,導致臨床中常面臨多模態數據不全的困境 —— 當僅有 MRI 數據而缺乏 PET 時,如何填補代謝信息的空白成為亟待攻克的難題。為突破這一技術瓶頸,杭州電子科技大學與北京醫院的研究團隊開展了一項具有創新性的研究。他們開發了一種基于三維生成對抗網絡(3D GAN)的 MRI-to-PET 影像合成框架,并

    來源:Brain Research

    時間:2025-05-19

  • 綜述:神經系統疾病中的 Wnt 信號過量

    Wnt(wingless/integrated)基因家族編碼高度保守的分泌型配體,在胚胎發生、組織發育和體內平衡中起關鍵作用。其信號通路主要有三種:Wnt/β-catenin 依賴性通路(經典通路)、Wnt / 平面細胞極性(PCP)通路和 Wnt/Ca2?通路。經典 Wnt/β-catenin 通路中,無活性 Wnt 信號時,β-catenin 與破壞復合體(APC、Axin、CK1、GSK3)結合并被降解;Wnt 配體結合受體后,破壞復合體形成受阻,β-catenin 積累并入核激活靶基因轉錄。該通路受 Dickkopf(DKK)、分泌型 Fzd 相關蛋白(SFRPs)等多種調節因子調控。

    來源:Biochemical Journal

    時間:2025-05-19

  • ATF6 缺失對胚胎腦發育影響的研究:揭示 UPR 調控與神經發育機制

    在生命的初始階段,大腦發育如同精密的交響樂,每一個音符的錯拍都可能引發深遠的影響。內質網(ER)作為細胞內蛋白質合成與加工的核心場所,其穩態失衡引發的未折疊蛋白反應(unfolded protein response, UPR)在神經發育中的角色長期籠罩在迷霧之中。已知 UPR 通過 PERK、IRE1、ATF6(激活轉錄因子 6)三大通路調控細胞應對 ER 應激,但 ATF6 分支在中樞神經系統(CNS)發育中的具體功能,尤其是其與神經元、膠質細胞及血管形成的交互作用,始終缺乏系統性解答。為破解這一謎題,日本金澤大學(Kanazawa University)的研究團隊展開了深入探索。他們構建

    來源:iScience

    時間:2025-05-19

  • 基于JCOG1213試驗的晚期消化系統神經內分泌癌一線順鉑化療預后因素分析:血清乳酸脫氫酶的關鍵作用

    神經內分泌癌(NEC)是一類兼具侵襲性和罕見性的惡性腫瘤,其中消化系統來源的晚期病例(ADNEC)預后極差,中位生存期僅約12個月。盡管基于小細胞肺癌(SCLC)的治療經驗,順鉑聯合依托泊苷(EP)或伊立替康(IP)方案被廣泛應用,但針對ADNEC的預后評估體系長期缺乏共識。更棘手的是,2019年WHO分類將神經內分泌腫瘤G3級(NET-G3)從NEC中獨立出來,這使得既往包含混合病例的回顧性研究結論面臨挑戰。為解決這一臨床困境,日本臨床腫瘤研究組(JCOG)的研究人員利用其開展的JCOG1213 III期隨機對照試驗數據——該研究證實EP與IP方案在ADNEC一線治療中療效相當——首次通過前

    來源:ESMO Gastrointestinal Oncology

    時間:2025-05-19

  • TDDet:一種輕量高效的茶葉病害檢測器

    茶葉作為重要經濟作物,其種植常因各類病害面臨產量與質量下滑的困境,給茶農帶來顯著經濟損失。傳統依賴人工目視的檢測方法不僅耗時,還易受人為誤差影響,在復雜田間條件下檢測精度低,且對早期病害存在數天的檢測延遲。隨著深度學習的發展,基于卷積神經網絡(CNN)的檢測方法雖提升了精度,但多數存在計算復雜度高、推理速度慢的問題,難以滿足實時處理高分辨率圖像或大規模數據的需求,在復雜場景中還可能出現誤檢、漏檢及細節捕捉不足等情況。為解決這些難題,安徽農業科學院農業經濟與信息研究所的研究人員開展了相關研究,提出了輕量高效的 TDDet 模型,該研究成果發表在《Computers and Electronics

    來源:Computers and Electronics in Agriculture

    時間:2025-05-19

  • 基于神經網絡與近似建模的藜麥機械收割割臺參數優化研究

    藜麥,這種被譽為 “黃金谷物” 的南美原產作物,憑借其極高的營養價值在全球范圍內備受關注。我國自 20 世紀 80 年代引入藜麥后,種植面積不斷擴大,僅甘肅一省的種植面積就占全國總面積的 46.88%,產量更是占到全國總產量的 60%。然而,在藜麥產業蓬勃發展的背后,機械化收割設備的滯后成為了制約產業進一步發展的瓶頸。目前,國內藜麥收割大多還依賴人工或半機械方式,不僅作業成本高、周期長,而且采用普通谷物聯合收割機進行收割時,會出現嚴重的籽粒損失和清選效果差等問題。盡管國內已有研究人員開發出了自走式藜麥聯合收割機等設備,但在割臺設計方面仍存在諸如分禾器寬度、耙齒速度等參數不合理的情況,導致關鍵部

    來源:Computers and Electronics in Agriculture

    時間:2025-05-19

  • 豬膀胱基質包裹生物補片通過間皮細胞誘導增強硬腦膜修復并促進抗粘連

    硬腦膜作為覆蓋大腦和脊髓的堅韌結締組織,在顱腦手術或創傷后修復中至關重要。目前臨床常用的脫細胞生物材料硬腦膜補片雖具備生物相容性和可降解性,但普遍面臨補片耐久性不足、腦脊液漏以及腦組織粘連等棘手問題。傳統的自體或異體組織來源有限且存在感染風險,而合成材料又往往缺乏足夠生物活性,易引發炎癥反應和異物排斥,導致術后并發癥頻發。如何提升補片的機械強度、減少組織粘連并促進功能性組織再生,成為硬腦膜修復領域亟待突破的瓶頸。為攻克上述難題,國內研究團隊開展了一項創新性研究。研究人員設計了一種具有仿生結構的復合硬腦膜補片 ——UBM@SIS 補片,以含有基底膜的豬膀胱基質(UBM)作為外層,包裹多層豬小腸黏

    來源:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

    時間:2025-05-19

  • 綜述:利用人工智能變革癡呆癥護理:早期檢測和治療的創新

    人工智能在癡呆癥護理中的變革:從檢測到治療的全維度突破一、癡呆癥的全球挑戰與 AI 的介入價值癡呆癥,尤其是阿爾茨海默?。ˋD),正隨著人口老齡化成為全球重大健康威脅。其高患病率(如中國 6.0%、印度 7.4%)和長期護理負擔,凸顯早期檢測與精準診斷的迫切性。人工智能(AI)通過整合多模態數據(如神經影像、基因組學、臨床記錄),為提升診斷準確性、預測疾病進展及優化治療策略提供了創新路徑。二、AI 在癡呆癥診斷與早期檢測中的核心應用神經影像分析的革新磁共振成像(MRI)和正電子發射斷層掃描(PET)等技術結合 AI,可識別淀粉樣蛋白 -β(Aβ)斑塊、tau 蛋白纏結等 AD 生物標志物。例如

    來源:Brain Organoid and Systems Neuroscience Journal

    時間:2025-05-19

  • 帕金森病臨床前模型中 6-OHDA 損傷大鼠的性別差異研究

    在探索人類健康奧秘的征程中,神經系統疾病始終是難以攻克的堡壘,帕金森?。≒arkinson’s disease, PD)便是其中之一。這種于 1817 年被首次描述的 neurodegenerative disorder,至今病因成謎。其核心特征是黑質致密部(substantia nigra pars compacta, SNpc)多巴胺能神經元的大量丟失,當這一丟失比例超過 80% 時,患者才會出現典型的運動癥狀,如靜止性震顫、運動遲緩和運動不能,這使得早期 detection 和干預困難重重。更值得關注的是,流行病學數據顯示,男性 PD 患病率是女性的 1.5-2 倍,然而長期以來,無論是

    來源:Behavioural Brain Research

    時間:2025-05-19

  • 大鼠糖精或蔗糖味覺 - 免疫關聯學習后腹側被蓋區酪氨酸羥化酶豐度增加

    在生命科學與醫學研究領域,經典條件反射理論被廣泛應用于探索機體復雜生理機制的調控。其中,免疫反應的經典條件反射現象因其潛在的臨床轉化價值而備受關注 —— 當動物攝入 novel 甜味溶液(如糖精)與免疫抑制劑聯合作用后,機體可形成特異性免疫應答的條件反射。然而,這一過程中甜味溶液作為 “中性” 條件刺激(CS)的性質卻引發爭議:已知甜味可激活中樞多巴胺能系統,那么其是否通過獎賞通路干擾免疫條件反射的形成?更關鍵的是,當動物處于特定限水條件時,單純再暴露于水是否足以影響多巴胺合成?糖精或蔗糖的作用是否存在差異?這些科學問題的解答,對明確味覺 - 免疫關聯學習的神經機制至關重要。為破解上述謎團,德

    來源:Behavioural Brain Research

    時間:2025-05-19

  • 時間限制性攝食對紅頭鹀睡眠行為及生理機制的調控作用

    在自然界中,光周期雖是生物節律的主要調控者,但非光周期信號如食物和溫度同樣扮演關鍵角色。尤其對于遷徙鳥類,環境壓力常導致攝食時間紊亂,但其對睡眠-覺醒周期的影響機制尚不明確。紅頭鹀作為典型候鳥,其面對食物短缺時的生理適應策略成為研究生物節律可塑性的理想模型。來自Lucknow大學的研究團隊通過對照實驗設計,將40只紅頭鹀(雌雄各半)分為四組:自由攝食組(對照組)、晚間限制組(ER)、晨間限制組(MR)及不可預測攝食組(UR)。采用行為學觀測結合分子生物學技術,系統評估了攝食限制對睡眠姿勢、活動模式及下丘腦-腸道軸關鍵基因表達的影響。關鍵技術包括:紅外攝像定量分析睡眠行為、實時熒光定量PCR檢測

    來源:Behavioural Brain Research

    時間:2025-05-19

  • 大鼠出生后 10 天母體分離誘導抑郁樣行為增加及海馬樹突棘減少但焦慮樣行為無變化

    在生命早期,大腦的發育如同精密搭建的積木,每個階段都有其獨特的 “施工藍圖”。神經發育存在一個 “敏感期”,在此期間,大腦對外部環境刺激高度敏感,尤其是壓力體驗,可能對未來的心理健康產生深遠影響。早期生活壓力(Early Life Stress, ELS)如忽視、虐待等,被認為是成年后抑郁、焦慮等精神疾病的重要風險因素。然而,關于 ELS 影響的時間窗,即是否存在特定敏感期,學界尚未完全明確。例如,有研究顯示,12 歲前經歷 ELS 相比 12 歲后,抑郁風險更高;9 歲前經歷 ELS 的抑郁風險也高于 9 歲后。這提示,ELS 的敏感期可能與大腦特定結構的發育階段相關。在嚙齒類動物研究中,母

    來源:Behavioural Brain Research

    時間:2025-05-19

  • 甘丙肽 3 型受體(GAL3)敲除小鼠腦區 c-Fos 表達變化與酒精攝入的關聯研究

    在酒精成癮研究領域,酒精對大腦神經機制的影響一直是科學家們關注的核心問題。目前,盡管已知神經肽在物質依賴的形成和維持中起重要作用,但甘丙肽(GAL)及其特定受體亞型,尤其是甘丙肽 3 型受體(GAL3)在酒精攝入中的具體腦區作用機制仍不明確。不同酒精攝入模型下,腦內 GAL 活性的差異影響也尚未完全闡明,這制約了針對酒精使用障礙(AUD)的靶向治療研究。因此,深入探究 GAL3受體在酒精偏好中的作用及相關腦區活動,對揭示酒精成癮的神經機制具有重要意義。為解決上述問題,澳大利亞拉籌伯大學(La Trobe University)的研究人員開展了關于 GAL3受體敲除(GAL3-KO)小鼠酒精攝入

    來源:Behavioural Brain Research

    時間:2025-05-19

  • 青年女性與男性運動前倒計時期間壓力反射介導的交感抑制和血管舒張反應減弱的對比研究

    本研究對比青年女性與男性在運動前倒計時期間的神經心血管反應差異。實驗中,受試者分別進行帶 30 秒倒計時和無倒計時的 1 分鐘靜態握力(30% 最大自主收縮力)任務,同步監測大腦中動脈血流速度(VMCA)、心率(HR)、心臟指數(CI)、平均動脈壓(MAP)、肌肉交感神經活動(MSNA)及腿部血管傳導性(LVC)等指標。結果顯示,倒計時期間女性的 CI、MAP 和 LVC 增幅較小,MSNA 降幅也小于男性(p<0.05),而 VMCA0.05)。研究表明,青年女性對運動前倒計時的壓力反射介導交感神經抑制和外周血管舒張反應較男性弱,盡管腦血管反應相似。這些發現提示女性對運動預期的神經血管反應減

    來源:Clinical Autonomic Research

    時間:2025-05-19

  • 基于 Sim-MST++ 高光譜圖像重建的哈密瓜早期霉變低成本檢測方法

    在瓜果貯藏運輸的漫長旅途中,哈密瓜常常面臨著看不見的 “敵人”—— 病原微生物的侵襲。這些微小的破壞者會悄悄引發霉變,不僅讓香甜的果實品質下降,還可能帶來食品安全隱患。目前,哈密瓜早期霉變檢測主要依賴人工識別和生化分析,這些方法要么靠經驗、耗時長,要么操作復雜,難以快速準確地評估果實的整體病害程度。如何在不破壞果實的前提下,低成本、高效率地識破早期霉變的 “偽裝”,成為了擺在科研人員面前的重要課題。為了攻克這一難題,來自國內的研究人員開展了一項頗具創新性的研究,相關成果發表在《Food Control》。他們將目光投向了高光譜圖像(HSI)技術,這種技術兼具光譜和機器視覺的優勢,能同時獲取圖像

    來源:Food Control

    時間:2025-05-19


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