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755 納米光加速腦細胞外間隙分子運輸減輕大鼠缺血性腦卒中后認知障礙:開拓腦卒中治療新路徑
在全球范圍內,腦卒中是導致死亡和長期殘疾的主要原因之一。許多腦卒中幸存者會遭受運動、認知和精神方面的損害,其中超過三分之一的人會發展為腦卒中后認知障礙(PSCI),這嚴重影響了他們的生活質量。腦卒中及 PSCI 的病理生理機制十分復雜,涉及小膠質細胞和星形膠質細胞的過度激活,大量促炎細胞因子的釋放,這些會破壞血腦屏障(BBB)、損傷神經元并加重腦損傷。此外,神經病理底物如淀粉樣 β(Aβ)斑塊和神經原纖維 tau 纏結的積累也與腦卒中后的認知能力下降有關。目前,針對腦卒中的治療手段雖然不斷發展,但仍面臨諸多挑戰,尤其是在減輕缺血 - 再灌注損傷和預防 PSCI 方面,急需新的治療策略。為了解決
來源:Cyborg and Bionic Systems
時間:2025-05-07
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構建終身參考曲線:助力多站點腦白質磁共振成像數據標準化
在神經科學和腦成像領域,腦磁共振成像(MRI)掃描成本高且耗時,大型神經成像研究常需整合多個小研究或多站點的數據。然而,研究設計、樣本納入標準的差異,以及 MRI 掃描和衍生指標受掃描儀軟硬件、采集參數及圖像處理流程的影響,使得多站點神經成像數據難以合并,研究結果的可重復性差。同時,傳統的薈萃分析在處理小樣本、低患病率特征或條件時存在局限性,無法有效區分站點差異和混雜的生物學變量,在壽命研究中還可能稀釋年齡相關效應。為了解決這些問題,來自美國南加州大學(USC)等多個研究機構的研究人員開展了相關研究。研究人員整合了十個公共擴散磁共振成像(dMRI)數據集(涵蓋 40,898 名受試者,年齡 3
來源:Scientific Data
時間:2025-05-07
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10 米分辨率下歐盟土地利用數據集:融合 OpenStreetMap 與 Sentinel-2 數據的創新突破
在地球的演化進程中,人類活動對陸地表面產生了深遠影響。準確掌握土地利用(LU)和土地覆蓋(LC)的時空信息,對于洞悉環境變化和人類活動意義非凡。借助遙感技術、開放數據政策以及人工智能的力量,生成連貫的大面積土地利用 / 土地覆蓋(LULC)產品成為可能。然而,當下進一步加速利用這些技術的主要障礙,在于缺乏足夠的帶主題標簽的數據,以提高人工智能在分類任務中的訓練性能。許多非商業性的 LULC 地圖,或是源于官方權威發布,或是出自學術研究成果,但這些地圖往往在訓練數據的獲取上有所限制,并非對所有人開放。隨著 21 世紀初基于網絡的開放數字化時代的到來,公民科學(CS)催生了具有成本效益的 LULC
來源:Scientific Data
時間:2025-05-07
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超聲激活壓電納米貼助力創傷性腦損傷神經干細胞治療:開啟腦損傷修復新征程
創傷性腦損傷(Traumatic brain injury,TBI)往往伴隨著危及生命的狀況以及永久性殘疾。由于神經元的再生能力有限,目前針對 TBI 的有效治療方法十分匱乏。神經干細胞(Neural stem cells,NSCs)能夠分化為功能完備的神經元,因此在 TBI 治療方面頗具潛力。然而,NSCs 的分化和增殖過程緩慢且效率不高。有研究表明,壓電刺激能夠促進 NSCs 的分化和增殖。在本研究中,科研人員研發出鈦酸鋇 - 還原氧化石墨烯(Barium titanate–reduced graphene oxide,BTO/rGO)復合壓電納米貼,這種納米貼可以促進 NSCs 的增殖和
來源:Nature Materials
時間:2025-05-07
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基于預訓練深度蛋白質語言模型預測肽碰撞截面:蛋白質組學定量分析的新突破
在生命科學領域,蛋白質承擔著生物體的各種重要功能。深入了解蛋白質何時、何地以及如何表達,對于系統分析生物功能至關重要。然而,蛋白質組學研究面臨著諸多挑戰。在細胞和組織中存在著數量龐大的蛋白質,僅典型的人類蛋白質組樣本就包含超過千萬種蛋白酶消化后的肽段 ,其復雜性遠遠超出了當前液相色譜 / 串聯質譜(LC/MS/MS)系統的分離能力。為了更好地分離和分析這些肽段,離子淌度譜(IMS)技術應運而生。IMS 通過測量離子在緩沖氣流中受電場影響的遷移率,根據離子的電荷和形狀對分子進行分離 。離子 - 氣體碰撞的頻率,即碰撞截面(CCS),決定了離子在氣相中的遷移率 。這一技術為肽段分離提供了額外的維度
來源:Communications Chemistry
時間:2025-05-07
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綜述:谷氨酸及其衍生物對周圍膽堿能神經傳遞的調節作用
谷氨酸及其衍生物在周圍膽堿能神經傳遞調節中的作用在神經系統的 “舞臺” 上,谷氨酸(Glutamate)、γ- 氨基丁酸(gamma-aminobutyric acid,GABA)和 N - 乙酰天冬氨酰谷氨酸(N-acetylaspartylglutamate,NAAG)都是重要的 “角色”。谷氨酸是中樞神經系統中主要的興奮性神經遞質,就像神經信號傳遞 “隊伍” 里勇往直前的 “沖鋒兵”,能積極促進神經信號的傳遞;GABA 則是由谷氨酸脫羧產生的,它是主要的抑制性神經遞質,好似信號傳遞路上的 “剎車手”,能適時讓信號傳遞慢下來;NAAG 作為中樞神經系統中含量最為豐富的神經肽,也具備神經遞質
來源:Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology
時間:2025-05-07
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綜述:壞死性凋亡(Necroptosis)、自噬(Autophagy)和 Parthanatos 在腦部疾病發病機制中的作用
壞死性凋亡(Necroptosis)、自噬(Autophagy)和 Parthanatos 在腦部疾病發病機制中的作用壞死性凋亡(Necroptosis)、自噬(Autophagy)和 Parthanatos 是三種不同但又相互關聯的程序性細胞死亡機制,它們在維持細胞內環境穩定和塑造神經炎癥反應方面發揮著重要作用。這些機制的異常與多種神經和精神疾病相關,涵蓋從神經退行性疾?。ㄈ绨柎暮D?、帕金森?。┑揭钟舭Y、精神分裂癥等。在維持細胞穩態方面,這三種機制能夠清除受損或無功能的細胞,就像是細胞內的 “清道夫”,保證細胞群體的健康。然而,當它們出現功能失調時,卻會成為引發疾病的 “導火索”。例如在
來源:Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology
時間:2025-05-07
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綜述:多巴胺在慢性疼痛中的作用:神經炎癥與神經發生
多巴胺在慢性疼痛中的作用:神經炎癥與神經發生慢性疼痛是一種復雜的病癥,直接影響患者的生活質量。對其進行調節和治療面臨諸多困難,主要原因在于慢性疼痛具有多因素性。它的成因不僅和身體損傷有關,像各種外傷、疾病以及神經炎癥的發展,還和神經遞質的合成異常、復雜的神經發生過程脫不了干系。在這篇綜述里,重點探討了多巴胺能調節、神經發生和神經炎癥之間復雜且多面的相互作用,以及這種相互作用對慢性疼痛發展的影響。深入研究它們之間的關系,未來有望開發出針對慢性疼痛的靶向治療策略,從而消除這一頑疾。而且,弄清楚多巴胺獎賞系統相關的鎮痛機制,也能為研發緩解和控制疼痛的新治療方法奠定基礎 。多巴胺(Dopamine)作
來源:Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology
時間:2025-05-07
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綜述:探索木蘭的多功能世界:城市景觀美化及代謝產物在藥物發現和化妝品中的應用
1 引言1.1 植物分類與分布木蘭屬(Magnolia)是木蘭科(Magnoliaceae)中古老的開花植物類群,分為木蘭亞屬(Magnolia,含常綠和落葉種)和玉蘭亞屬(Yulania,早春開花)。其標志性的大而芳香的花朵(白色至紫粉色)和革質葉片使其成為園藝和科研熱點。該屬廣泛分布于東亞(如中國特有的厚樸M. officinalis)、美洲(如美國南部廣玉蘭M. grandiflora)及中美洲,17-18世紀經歐洲植物學家引種后成為全球性景觀樹種。1.2 城市景觀價值與挑戰木蘭通過葉片吸附顆粒物(PM2.5)、蒸騰降溫(降低城市熱島效應)及提供野生動物棲息地提升城市生態。但土壤板結(根
來源:Discover Plants
時間:2025-05-07
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基于NSGA-II智能優化的新型沼氣驅動氧燃料燃氣輪機循環系統研究:耦合多效熱回收網絡與多效海水淡化技術的CO2捕集方案
隨著全球能源結構轉型加速,傳統空氣燃燒技術因氮氣稀釋效應導致的CO2捕集困難、熱效率低下等問題日益凸顯。與此同時,沼氣作為可再生燃料在能源系統中的占比不斷提升,但其能量利用率不足60%,且配套的碳捕集技術尚未成熟。在此背景下,研究人員開發了一種革命性的多聯產系統,通過氧燃料燃燒技術將沼氣熱值利用率提升至新高度,同時實現CO2的近零排放。該研究創新性地將超臨界CO2布雷頓循環(CBC)與氨水工質冷電聯產(CCP)系統耦合,構建了七效海水淡化(MED)裝置的熱力網絡。系統采用階梯式熱回收策略,將燃氣輪機排煙溫度從650°C逐級降至環境溫度,實現了能源的"吃干榨凈"。特別設計的燃燒室再循環系統使煙氣
來源:Desalination
時間:2025-05-07
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綜述:用于沿腦 - 免疫軸直接進行神經化學檢測的碳基電極創新
引言研究腦 - 免疫軸的信息轉導任務艱巨,神經化學信號傳導在神經免疫功能和疾病中至關重要,但監測面臨挑戰,比如神經遞質釋放濃度低、速度快且種類多樣。電化學檢測技術備受青睞,碳基電極憑借諸多優勢,成為神經免疫研究的有力工具,開發針對特定靶點的碳材料十分必要。關鍵的神經化學物質包括去甲腎上腺素、ATP 等嘌呤類、神經肽、血清素和組胺等。傳統神經化學物質檢測方法聚丙烯腈(PAN)基非晶碳纖維微電極(CFMEs)常被用于快速檢測神經化學物質,其直徑小、穩定性好、電位窗口寬,對多巴胺等檢測有一定優勢,但對其他一些重要分子檢測存在局限。為提升檢測效果,對碳纖維進行表面修飾很關鍵。表面修飾可分為電化學、物理
來源:Current Opinion in Electrochemistry
時間:2025-05-07
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綜述:突破單納米孔限制,設計仿生納米孔陣列
引言單納米孔在生物和化學傳感領域引發了變革,它不僅推動了對納米限域傳輸現象的探索,助力人們理解相關原理,還為仿生系統的制備提供了關鍵支持。在單分子傳感器領域,單納米孔發揮著重要作用,像 DNA 和蛋白質測序技術的發展就離不開它。同時,納米孔作為一種模板結構,有助于揭示納米尺度的新物理現象,幫助科研人員探究納米限域的幾何和電化學性質對離子及分子傳輸等功能的影響 。單納米孔的研究很大程度上受到生物通道特性的啟發。細胞膜上的生物通道在響應特定分子或外部刺激時,就像一個個靈敏的傳感器。而且,生物通道展現出獨特的納米限域誘導傳輸特性,比如具有選擇性,能像晶體管一樣進行電導的開關切換。更有趣的是,哪怕只是
來源:Current Opinion in Electrochemistry
時間:2025-05-07
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從腹腔鏡到機器人輔助根治性前列腺切除術的尿控結局轉變:澳大利亞區域中心的單外科醫生經驗
論文解讀前列腺癌(PCa)作為全球男性第二大高發癌癥,其手術治療技術的演進始終圍繞兩大核心目標:腫瘤根治與功能保全。其中,機器人輔助腹腔鏡根治性前列腺切除術(RARP)憑借三維視野和器械靈活度優勢,已成為國際主流術式。然而在澳大利亞,尤其是區域醫療中心,RARP的推廣受限于設備成本與學習曲線疑慮。更關鍵的是,既往研究多聚焦開放手術(ORP)向RARP的轉型,而腹腔鏡技術(LRP)成熟外科醫生轉向RARP的尿控結局數據匱乏——這正是本研究試圖填補的空白。來自中央海岸地方衛生區的研究團隊針對這一臨床痛點,設計了一項前瞻性隊列研究。他們追蹤了同一名具有550例LRP經驗的外科醫生在技術轉型期的連續病
來源:Continence Reports
時間:2025-05-07
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綜述:膀胱纖維化的相關因素
1. 引言膀胱梗阻可由多種疾病引發,像良性前列腺增生(BPH)、尿道狹窄等。持續梗阻會引發一系列病理反應,比如膀胱壁張力增加、缺血再灌注損傷和慢性炎癥,最終導致纖維化。纖維化會改變膀胱的結構和功能,影響其順應性、容量和排尿效率。目前,梗阻導致纖維化的分子和細胞機制尚未完全明確。本文旨在探究缺氧、擴張和去神經支配在梗阻性膀胱纖維化中的作用,明確相關細胞和分子通路,尋找潛在治療靶點。2. 方法本研究采用主題分析法,通過在 PubMed 和 Scopus 數據庫中使用 “膀胱”“梗阻”“缺氧”“纖維化” 等關鍵詞進行檢索,篩選相關文獻。研究中,對雌性大鼠進行尿道部分結扎手術,誘導膀胱出口梗阻,分別持
來源:Continence
時間:2025-05-07
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執行功能在高中生體力活動與學業成績間的中介作用:認知與情感成分的差異分析
近年來,西班牙高中生學業成績(AP)持續下滑的現象引發廣泛關注。根據PISA(國際學生評估項目)報告,這一趨勢可能對國家未來發展產生深遠影響。在此背景下,探究影響AP的關鍵因素成為教育領域的迫切需求?,F有研究表明,體力活動(PA)和執行功能(EF)都與AP密切相關,但三者間的復雜關系,特別是EF在PA與AP間的中介作用,尤其在青少年群體中仍缺乏系統研究。為解決這一問題,來自阿拉貢政府參考研究小組"教育與多樣性"(EDI)的研究團隊開展了一項橫斷面研究。他們選取172名13-16歲的西班牙高中生,通過體力活動問卷(PAQ-A)評估PA水平,采用兒童青少年評估系統(SENA)測量EF的認知成分(注
來源:Contemporary Educational Psychology
時間:2025-05-07
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經驗抽樣法:搭建實驗室與日常生活認知橋梁的新鑰匙
在心理學研究的廣闊領域中,理解人類在日常生活中的行為一直是眾多學者努力探索的目標。實驗室研究就像一個精密的顯微鏡,能精準地識別行為背后的認知機制,可它在真實生活場景中的適用性卻飽受質疑;而實地研究雖然能深入到日常生活中觀察人們的思想和行為,卻難以剖析背后的深層機制。這就好比兩個各有所長的武林高手,都有自己的 “短板”,兩者之間還缺乏一座能夠互通有無的 “橋梁”,使得心理學研究在將實驗室成果應用到現實生活,以及從現實生活研究中提煉出可驗證的機制方面,面臨重重困難。為了攻克這些難題,來自國外的研究人員決定另辟蹊徑,他們將目光聚焦在了多維經驗抽樣(Multidimensional Experienc
來源:Consciousness and Cognition
時間:2025-05-07
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個性化光引導慢呼吸在模擬辦公環境中的可行性及效能研究:計算機任務下的應激調節與認知表現
在數字化浪潮席卷現代職場的今天,近30%的歐盟工作者終日與電子設備為伴。這種工作方式的變革雖然提升了效率,卻也帶來了久坐、高壓和持續連接等新型職業壓力源。屏幕任務不僅導致生理應激反應,還與心理健康問題密切相關。盡管結構化工間休息被證明能緩解壓力,但快節奏的工作環境常常讓員工無暇離開工位。于是,一種能在辦公桌前實施的減壓技術——慢呼吸(Slow Breathing, SB)進入了研究者的視野。這種通過刻意降低呼吸頻率至每分鐘10次以下的技術,已被證實能通過調節交感(SNS)與副交感(PNS)神經系統平衡來緩解壓力。為探索SB技術在實際工作場景中的應用潛力,奧地利因斯布魯克大學的研究團隊開展了一項
來源:Computers in Human Behavior Reports
時間:2025-05-07
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探秘電競戰場 “腦電波密碼”:EEG、白質微結構與 < 星際爭霸 II > 游戲表現的關聯研究
在電子游戲風靡的當下,人們對游戲與認知功能之間的關系愈發好奇。尤其是在快節奏的動作類游戲中,玩家需要迅速掃描視覺場景、識別目標并做出反應,這背后的神經機制究竟是怎樣的呢?此前的研究雖然表明動作游戲,如第一人稱射擊游戲(FPS)、第三人稱射擊游戲(TPS)和實時戰略游戲(RTS)等,可能會改善認知功能,特別是視覺處理能力,但其中仍存在諸多問題。一方面,不同研究結果存在差異,部分研究無法得到重復驗證,這可能是由于研究方法的不同,比如選用的游戲類型以及訓練方式不同等;另一方面,現有的研究大多聚焦于視頻游戲玩家(VGPs)和非視頻游戲玩家(NVGPs)在視覺注意的時間特征上的差異,對于其神經生理學關聯
來源:Computers in Human Behavior
時間:2025-05-07
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虛擬角色特征對自主恐懼反應的緩沖作用:基于人類相似性與社會框架的調控機制
在數字化時代,虛擬社交逐漸成為人類互動的重要形式,但虛擬角色能否像真實人類一樣緩解恐懼反應仍不明確。既往研究表明,真實人類的陪伴可通過"社交緩沖"(social buffering)效應降低恐懼引發的生理喚醒,然而虛擬角色的設計特征(如擬人化程度、性別)如何影響這一效應尚缺乏系統研究。這一科學問題的解決,對開發基于虛擬現實(VR)的焦慮癥干預方案具有重要價值。來自德國維爾茨堡大學的研究團隊在《Computers in Human Behavior》發表了一項開創性研究。他們通過五項嚴格控制的行為實驗,首次系統比較了不同擬人化虛擬角色對女性參與者恐懼反應的緩沖效果。研究采用標準化的恐懼聲音刺激范
來源:Computers in Human Behavior
時間:2025-05-07
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拓展通道與類別維度注意力,助力知識蒸餾性能飛躍
在科技飛速發展的當下,深度學習如同一位神奇的魔法師,在計算機視覺、自然語言處理等諸多領域創造了令人驚嘆的成果。它能讓機器精準識別圖像中的物體,理解人類的語言意圖,在人工智能的舞臺上大放異彩。然而,這位 “魔法師” 也有自己的煩惱。隨著深度學習模型變得越來越復雜,參數數量急劇增加,訓練和部署這些模型的成本也水漲船高,這使得它們難以在資源有限的移動設備上施展拳腳。就好比一個大力士在狹窄的小巷里施展不開身手一樣,深度學習模型在資源受限的環境中遇到了瓶頸。為了解決這個問題,研究人員就像一群勇敢的探險家,開始探索各種方法來優化深度學習模型。知識蒸餾(Knowledge Distillation,KD)技
來源:Computer Vision and Image Understanding
時間:2025-05-07