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知识分享官

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  1. 积累一个外刊地道表达——state-of-the-art
    📙经济学人 The Economist

    外刊原句: not quite state - of - the - art but far more powerful than anything China has been sold before
    虽并非完全最先进的,但远比之前出售给中国的任何产品强大得多
  2. 梵高去世时一贫如洗,因为没人想要他的画作。

    他活着的时候可能只卖出过一幅画。

    当时的艺术界普遍认为他的画风过于稚嫩。

    他的弟弟提奥是一位艺术品经销商,靠着不断寄钱维持着梵高的生活。

    1890 年梵高去世仅仅六个月之后,他的弟弟提奥也去世了。

    提奥的妻子乔成了一位 28 岁的寡妇,独自抚养着一个婴儿,还有大约 900 幅无人问津的画作,以及数百封信件。

    真正重要的是,梵高曾给提奥和乔写过数百封信,解释每一幅画作背后的故事以及他作为艺术家的生活。

    他以信件的形式讲述了每幅画作背后的故事,他试图通过画作表达的内容,以及每一幅画对他而言的意义。

    兄弟二人去世后,乔想起了这些信件,并将它们出版发行。

    正是这些信件使他名声大噪。人们可以读到梵高亲笔撰写的关于每一幅画作的文字描述。

    这些作品不再是随意的习作,而是他亲身经历的故事。通过他亲口的解释,这些画作获得了意义。 乔让世人得以聆听梵高的声音,并将之与他的作品联系起来。

    到她 1925 年去世时,梵高已从默默无闻一跃成为艺术史上的标志性人物。
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  3. 室内晒床使用或通过增加皮肤细胞突变风险促发黑色素瘤

    很多人觉得室内晒床比自然阳光更“安全”,但一项新研究揭示了其潜在风险——室内晒床辐射可能通过增加皮肤细胞突变负担,促发黑色素瘤。晒床用户更易在阳光损伤较少的部位出现黑色素瘤,且常伴有多个肿瘤,这提示晒床辐射的影响范围可能超出自然阳光的暴露区域。

    研究团队对晒床使用者进行了分析,发现其皮肤中的黑色素细胞突变负担显著更高,且携带致病突变的比例也更高。这种差异在阳光较少暴露的身体部位(如手臂内侧、腿部内侧)尤为突出。晒床辐射不同于自然阳光,其波长和强度可能更易诱导黑色素细胞发生突变,并影响更广泛的细胞区域,从而增加黑色素瘤的发生风险。

    这一发现提醒我们,晒床并非安全的“日光浴”替代品,其辐射可能通过增加突变负担,增加黑色素瘤风险。不过,研究仍需更多样本和长期数据来验证这些发现,且个体差异(如遗传背景)也可能影响风险。因此,无论室内还是户外,减少不必要的紫外线暴露仍是预防皮肤癌的关键。

    别再拿晒床当“健康日光浴”了,皮肤细胞可不会骗你🤫


    来源:Science advances

    #室内晒床 #黑色素瘤 #皮肤癌 #突变负担 #日光浴安全

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    🤯 6 ❤️ 1
  4. 「医药科普:服用头孢类药物前后 7 天禁止饮酒 包括含酒精饮料」

    需要引起足够重视,特别是年底了,各种应酬聚会增加,会出现“双硫仑样反应(Disulfiram-like reaction)”,造成休克甚至死亡!

    双硫仑样反应是一种由某些药物(如头孢类、硝咪唑类抗生素)与酒精(酒类、含乙醇的食物/药品)同时作用,导致体内乙醛大量蓄积而引起的严重中毒反应,表现为面部潮红、头痛、恶心、呕吐、心悸、呼吸困难,重者可休克甚至危及生命。其机制是药物抑制了乙醛脱氢酶,阻碍乙醛的进一步代谢。

    服用容易引起双硫仑样反应的药物譬如替硝唑、甲硝唑、酮康唑、左氧氟沙星、利巴韦林等。

    那么,服药后间隔多久喝酒才安全?

    一般建议饮酒 7 天内都不要服用容易引起双硫仑样反应的药物,同样,如果吃了该类药物,7 天内也应该避免饮酒或服用含酒精的饮品。
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  5. 🔵每天一个AI知识:Token是什么?🤔
    在大模型(LLM)的世界里,Token是一个最基础、最核心,却又最容易被误解的概念。如果把大模型比作一个贪吃的读者,Token就是它咀嚼文字的“每一口”
    为了让大家一文彻底搞懂,我把这个概念拆解为:是什么🤔、怎么算🔪、为什么重要📖
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  6. 🔵每天一个AI知识:大模型(LLM)

    大模型(LLM,Large Language Model)是指大规模语言模型,是一种基于深度学习的人工智能模型,主要用于理解和生成自然语言文本。它们通过在海量文本数据上进行训练,学习语言的结构、语义、上下文关系等,从而能够执行多种语言任务
    ⭐️总结:大模型是学了海量信息,能听懂、会回应还能帮着做很多事的AI
  7. MIT首次合成抗癌新药前体:从蘑菇中提取的神秘化合物

    科学家们成功合成了“verticillin A”,一种从蘑菇中提取的复杂化合物。这种物质结构极其精密,曾让化学家们束手无策,但MIT的研究团队最终攻克了难题。他们不仅复现了这一分子,还创造出新的变体,这些新分子对一种罕见的儿童脑癌显示出强大活性,为开发新型抗癌药物打开了新大门。

    研究人员通过复杂的有机合成方法,将分子中的两个关键原子进行替换,从而获得了具有抗癌特性的新化合物。这一突破意味着科学家们能够更灵活地改造天然分子,加速新药的研发进程。

    该研究不仅为抗癌药物开发提供了新思路,也证明了通过合成化学手段改造天然产物的重要性。不过,目前这些新化合物仍处于实验室阶段,未来还需要进行更深入的临床测试,才能最终应用于患者。

    真的是蘑菇里藏着抗癌秘方🍄


    来源:Journal of the American Chemical Society

    #抗癌药物 #有机合成 #蘑菇化合物 #MIT研究

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    🆒 4 🤔 3 ❤️ 1
  8. 实用小工具推荐:Infographic
    一个开源的信息图表设计工具,帮你快速做出漂亮数据可视化图表,不需要写代码,拖拖拽拽就能搞定各种数据展示需求——从基础的柱状图、折线图,到更复杂的地图、关系图都支持,特别适合做报告、做PPT的时候用,而且还提供了很多现成的模板,省去了从零开始设计的麻烦。

    https://github.com/antvis/Infographic
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  9. 「医学科普:人体面部的喜怒哀乐是如何表达的?」

    人类的情绪有六类:欢喜、悲哀、恐惧、愤怒、意外和厌恶。

    面肌为扁簿的皮肌,位置浅表,多起自颅骨的不同部位,止于面部皮肤,分布于面部口、眼鼻等孔裂周围,分为环形肌和辐射肌两种,有闭合或开大上述孔裂的作用,同时牵动皮肤显示喜怒哀乐等各种表情,故又称表情肌。
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  10. 走路方式很重要!长时间连续行走或更健康

    我们每天都会走路,但你是否想过,走路的方式可能和走路多少一样重要?一项来自英国的大型研究追踪了超过3.3万名低活动量的成年人,发现那些将每日步行集中在长时间、不间断的行走中的人,比那些走路零散、短促的人,早逝和患心脏病的风险要低得多。

    研究核心发现是,走路时长和频率的“质量”远比“数量”关键。那些每天步行时间超过30分钟且没有中断的人,相比每天步行时间短或断断续续的人,早逝风险降低了24%,心脏病风险降低了19%。这表明,走路时保持连续性,可能通过改善心血管健康、降低炎症水平等方式,起到保护作用。

    这项研究强调了运动方式的多样性。不过,研究样本主要来自低活动量人群,且未区分不同类型的行走(如快走与慢走)对结果的影响,因此需要更多研究来确认这些发现的普适性。

    走路也要讲究“沉浸式”体验🚶‍♂️


    来源:Annals of Internal Medicine

    #健康习惯 #心血管疾病 #生活方式

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  11. 「有些时候 没有祝福才是最好的祝福......」

    1940年1月1日,眼看世界正滑向地狱,怎么可能向自己的读者送去传统的新年祝福呢?

    《共和党人晚报》最后一期的社论中,加缪尝试了这个不可能的任务:

    “今年,希冀幸福将是徒劳的,通过工作去建造幸福才是关键。不要希冀任何事,而是要做点儿什么。不要等待着他人从头至尾的构建你的命运,尤其是当命运仍掌握在我们手中。《共和党人晚报》今年不会祝您幸福,因为它知道您的身体和精神正在经历重创。但它需要您保持必要的力量与清醒,去努力维持您自己的宁静与尊严。”
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  12. 科学家构建首个体外人类胚胎植入模型,揭秘着床关键机制

    怀孕过程中,胚胎成功着床是关键一步,但这一过程在体内难以观察,成功率也较高。现在科学家们首次在体外成功模拟了这一关键步骤,让我们更近一步理解着床的奥秘。

    研究团队构建了模拟子宫内膜浅层(包括腔上皮、腺上皮和基质层)的体外模型。他们发现,人类胚胎和类胚体(blastoids)能在这个模型中成功植入,并表现出植入后的早期特征,比如滋养层结构的发育。通过单细胞RNA测序分析植入第14天的胚胎-子宫内膜界面,揭示了胚胎与子宫内膜之间的分子相互作用。同时,研究还发现,破坏滋养外胚层与子宫内膜基质细胞之间的信号交流会导致滋养层生长缺陷,证明这种相互作用对维持胚胎发育至关重要。

    这个模型为研究早期妊娠着床提供了新工具,有助于理解着床失败的原因,为辅助生殖技术提供新思路。不过目前模型仍处于初步阶段,未来需要更多研究来完善,并探索其在临床中的应用潜力。

    终于能“亲眼”看到胚胎着床啦🤰,以后研究着床就方便多啦!


    来源:Cell

    #体外胚胎模型 #人类胚胎着床 #子宫内膜 #生殖医学 #单细胞测序

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    ❤️ 1 👍 1
  13. 又给老司机们找到一款好用的开源下载工具:MyTube
    支持下载 YouTube、B站、以及你们最爱的MissAV 和那个平台的视频也可以,通过一套很简洁的UI让你把保存到本地的视频,像管理相册一样管理视频,可以创建合集,整理你的视频库等等。嫌折腾可以直接Docker部署。

    https://github.com/franklioxygen/MyTube
    ❤️ 3
  14. 实用小工具推荐:PDF0
    一个非常注重隐私的开源在线PDF工具。让你所有操作都在你的浏览器本地完成,完全不需要把文件上传到服务器,这对于需要处理敏感信息的小伙伴来说很实用。
    可以合并多个文件、拆分提取页面、压缩减小体积,以及转换成图片格式等等功能,基本覆盖了日常PDF编辑的核心需求。

    https://pdf0.dev
    ❤️ 3 👍 3
  15. 零基础小白vibe coding,可以先看下各种技术类速成课,比如《一小时精通xxx》,《10分钟了解xxx》,《半小时掌握xxx》,或者让GPT们帮忙生成以上想学的知识。

    反正也不写代码,但起码能知道你生成的那个东西是大致是什么东西。看到满屏的div,import不至于脑子有点晕。
  16. 阿尔茨海默症或可更早干预?实验药物或能阻断早期损伤

    随着人口老龄化加剧,阿尔茨海默症已成为全球关注的重大健康问题。传统认知认为,该疾病在出现明显记忆衰退症状时才开始治疗,但最新研究挑战了这一观念。科学家们发现,一种名为NU-9的实验性药物,能够在症状出现前就发挥作用,靶向大脑中一种隐藏的毒性蛋白,有效阻断早期损伤并降低与疾病进展相关的炎症。这项突破性研究为阿尔茨海默症的早期干预提供了新希望。

    这项研究的核心机制在于早期干预。科学家通过在老鼠模型中提前使用NU-9,成功阻止了毒性蛋白的累积和炎症反应的升级,从而延缓了病理进程。这一发现表明,针对阿尔茨海默症的干预策略可能需要从“治疗”转向“预防”,即更早地识别并处理潜在风险因素。

    该研究的意义深远,但也需谨慎看待。虽然结果令人鼓舞,但目前仅在动物模型中得到验证,人类临床试验尚未开展。此外,研究也澄清了一个常见误解:早期干预并非否定基因或生活方式的影响,而是强调在疾病真正发作前采取主动措施的重要性。未来,如何将这一策略转化为临床应用,仍是需要攻克的难题。

    早发现早治疗,阿尔茨海默症也能“打预防针”🎯


    来源:Alzheimer's & Dementia

    #阿尔茨海默症 #早期干预 #神经退行性疾病 #药物研发

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  17. 中性进化理论或将被颠覆?看似中性的分子进化,实则是适应性追踪的伪装

    我们常听说的“中性理论”认为,大多数基因突变对生物体没有影响,是“中性”的。这个理论似乎解释了为什么生物的分子层面看起来很稳定。然而,一项新研究却挑战了这一理论的核心前提。

    研究人员分析了12,267个氨基酸替换突变,发现其中超过1%是有益的。这意味着,在分子层面,超过99%的突变其实都是适应性的。但为什么我们观察到的结果却与“中性”理论一致呢?新理论“适应性追踪与拮抗性多效性”给出了答案。它认为,那些看似有益的突变,其实只在特定环境下有用。当环境变化时,这些突变反而可能有害,因此很难被固定下来。正是这种“适应性追踪”——持续适应变化的环境——导致了我们看到的“中性”现象。

    这个理论不仅解释了自然种群如何适应不断变化的环境,也挑战了“非基因决定论”的常见误解。它表明,进化并非随机,而是有策略的。该理论通过群体遗传学模拟和实验得到了支持,为理解进化的速率和模式提供了新视角。

    进化玩了个“障眼法”🤫


    来源:Nature ecology & evolution

    #中性进化理论 #适应性进化 #分子进化 #拮抗性多效性 #进化生物学

    via: 热心群友

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  18. 我很庆幸能和你们通过阅读、学习新技能,不断收获信息流作为多巴胺分泌的源泉,通过这种一点一滴的进步,从而一点一点获得小成就的感觉很棒。

    一年回头望去,这种知道自己在干嘛,知道自己一直在进步的充实感真的很好。
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  19. 每天分享一个心理学知识|工作记忆☁️

    为什么我们总在无声中“丢失信息”?

    会议中走神片刻,便忘了刚才说了什么;
    点开手机,却想不起来本来要查什么;
    书翻到第七页,却回忆不起第二页讲了什么。

    这不是健忘,也不是分心,
    而是你脑中的“工作记忆”已经超载了。
    有些念头不是消失了,
    只是被太多打开的窗口冲散了
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  20. 外刊如何表达——连着熬了两个通宵?
    📙《Why We Sleep》

    外刊原句:
    Someone who had pulled two back - to - back all - nighters
    某个连续熬了两个通宵的人
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  21. 「健康科普:配眼镜的注意事项有哪些?」

    配眼镜也是有讲究的。配镜时要注意什么?大框眼镜好看,但能选吗?隐形眼镜应该怎么选?是否所有人都能戴?配眼镜几大误区盘点。
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  22. 身体对冷的感觉,原来来自两种不同的“探测器”

    你有没有过这样的经历:外面天气很冷,但身体感觉还好,可一旦进入空调房,就会突然觉得寒气从骨头缝里钻进来?这背后其实隐藏着身体对冷感的双重感知系统。科学家发现,皮肤和内脏感知冷的方式完全不同。皮肤上的冷感受器主要探测环境温度的变化,而内脏的冷感受器则更关注体内热量流失的速度。这种差异解释了为什么表面受凉和身体发冷的感觉如此不同。

    研究发现,皮肤中的TRPM8通道蛋白负责感知外界低温,而内脏中的TRPA1通道蛋白则对体内热量散失更为敏感。当身体暴露在寒冷环境中时,皮肤会先通过TRPM8发出警报,而内脏的TRPA1则会根据血液流动和代谢变化来调整反应。这种分工使得我们既能感知到表面的寒冷,也能感受到身体内部的“冷意”。

    这一发现揭示了人体对冷感的复杂调控机制,有助于理解一些与温度相关的疾病,比如偏头痛或关节炎的发作。不过目前的研究主要基于动物模型,未来还需要更多人体实验来验证这些发现,并探索如何利用这些机制开发新的治疗方法。

    老师,请问我妈觉得我冷是通过什么通路呢🤪


    来源:Acta Physiologica

    #冷觉感知 #身体感知系统 #TRPM8通道 #TRPA1通道

    via: 热心群友

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  23. 晨跑还有许多意想不到的好处:

    专注力更好
    一早从睡眼惺忪的状态下勉励自己出门跑步,奇妙的事情发生了,你的脑袋顿时清醒,对周围事物的敏锐度马上提升,而且不会随着运动结束消失;

    比较镇定;
    不易暴饮暴食;
    骨质更强健。
    👍 7 ❤️ 5
  24. 年轻人结直肠癌发病率上升,饮食与遗传风险成关键因素

    近年来,全球年轻成人结直肠癌的病例数量呈上升趋势,这一现象与生活方式的改变和遗传风险密切相关。饮食结构不合理、肥胖问题以及早期筛查的不足是导致这一趋势的主要推手。新开发的基因检测技术为早期发现提供了希望,但其在普及率和公众认知度上仍有提升空间,需要健康专家的推动才能有效扭转这一不利局面。

    新研究指出,饮食中的高脂肪、高糖分以及缺乏膳食纤维是重要诱因,而肥胖则通过影响肠道微环境增加癌症风险。同时,部分患者存在遗传易感性,如家族性腺瘤性息肉病等基因突变,这些因素共同作用加速了癌症的发生。尽管早期筛查和基因检测是有效的预防手段,但当前仍面临资源分配不均和公众意识不足的挑战,需要多方面协作来改善现状。

    这一发现提醒我们,结直肠癌并非“老年病”,年轻人也应提高警惕。虽然遗传因素无法改变,但通过健康饮食、控制体重和定期体检,可以有效降低患病风险。未来,随着基因检测技术的普及和精准医疗的发展,有望为高风险人群提供更个性化的预防方案,但当前仍需更多研究来明确具体机制,并确保检测的准确性和可及性。

    年轻人也要注意肠道健康,别等癌了才后悔😔


    来源:The Lancet Oncology

    #结直肠癌 #年轻人健康 #生活方式 #遗传风险

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  25. 从天才少年到世界冠军:顶尖成就的“成长双轨”之谜

    很多人对“天才”的想象,常与“少年成名”绑定——比如神童科学家、年少成名的音乐家。但一项新研究却揭示,从“青年优异表现者”到“成年世界级顶尖”的路径,可能并非单一轨道,而是存在两条截然不同的“成长双轨”。研究梳理了科学家、音乐家、运动员等领域的顶尖案例,发现关键差异在于训练模式:青年阶段,顶尖表现者依赖大量“专业领域内”的专项训练,跨学科学习极少,且进步速度极快;而成年后成为世界级顶尖者时,则转向减少专业训练,增加跨学科实践,进步过程更渐进。这种模式在多个领域高度一致,挑战了“早期天才必然导向成年顶尖”的简单认知。

    这一发现意味着,顶尖成就的获取可能需要“先专后博”的路径——早期专注打磨专业技能,后期通过跨领域学习拓展视野与能力。不过,研究也指出,不同领域的具体机制可能存在差异,且样本覆盖的领域有限,未来仍需更多研究验证这一模式普适性。

    原来顶尖高手不是一蹴而就的,得先“专”再“博”?🤯


    来源:Science (New York, N.Y.)

    #顶尖成就 #成长路径 #跨学科训练 #专业训练

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    (投稿:𝑩𝒓𝒊𝒂𝒏)
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  26. HPV疫苗一剂和两剂效果相当?新研究证实单剂接种同样有效

    全球HPV疫苗的接种率一直受关注,而接种剂次也是大家关心的问题。现在,一项新研究给出了重要答案——单剂HPV疫苗是否和两剂效果一样?这关系到接种便利性和成本,对推广疫苗至关重要。

    研究人员对20,330名12-16岁女孩进行了随机试验,分别接种一剂或两剂二价或九价HPV疫苗。结果显示,单剂接种在预防HPV16或18型感染上的效果,与两剂相当(非劣效分析显示差异在可接受范围内)。所有组的疫苗有效性都高达97%以上,且未发现明显安全风险。

    这项研究意味着单剂HPV疫苗可能成为更便捷的接种方案,尤其对资源有限或接种依从性较低的地区。不过,研究主要关注16和18型HPV,其他型别的保护效果仍需进一步探索,且长期效果还需更多追踪数据支持。

    一剂搞定HPV疫苗?省时省力还省钱🎉


    来源:The New England Journal of Medicine

    #HPV疫苗 #一剂接种 #非劣效性 #宫颈癌预防 #疫苗有效性

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  27. 普通细胞也能“发电”?科学家发现细胞通过膜运动产生电信号

    我们常以为只有神经元能产生电信号,但最新研究揭示,普通细胞本身也能通过微小的膜运动生成类似电压尖峰的电信号。这些信号可能驱动离子运输,并参与调控细胞的关键功能。研究人员通过实验观察到,细胞膜上的分子活动会引发短暂的电压变化,这种“自发电”机制可能为设计仿生智能材料提供新思路。

    研究发现,这种电信号并非随机产生,而是由细胞内的主动分子过程调控,与细胞膜的结构和功能状态密切相关。它不仅为理解细胞通讯提供了新视角,也可能解释一些此前难以解释的生物现象。

    这项研究虽为初步发现,样本量有限,仍需更多实验验证其普遍性和具体机制。未来若能深入解析这一过程,有望在生物传感器和仿生材料领域带来突破。

    普通细胞也会“充电”了?


    来源:PNAS Nexus

    #细胞生物学 #电信号 #生物材料 #分子机制

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  28. 大脑里的“内置里程表”:新研究揭示大脑如何测量距离

    你是否有过在黑暗中穿行房间却依然能准确判断自己位置的经历?这种神奇能力源于大脑的“路径整合”机制,它能通过计算步数和转向来追踪位置,如同个人GPS。科学家们发现,理解这一过程是揭开大脑如何将短暂体验转化为长期记忆的关键一步,尤其对阿尔茨海默病早期症状(如空间定向障碍)的研究有重要意义。

    在研究中,科学家训练小鼠在无视觉地标的环境中跑特定距离以获取奖励。通过记录小鼠脑电活动,他们发现海马体中的神经元活动呈现两种模式:一类神经元在运动开始时活跃度骤升,随后随距离增加而逐渐下降;另一类则相反,在运动开始时活跃度下降,随后随距离增加而逐渐上升。这两种“斜坡式”活动模式共同构成了测量距离的神经编码,不同斜坡速度的神经元可分别追踪短距离和长距离。当研究人员干扰这些模式时,小鼠完成任务的准确性会下降。

    这一发现表明海马体使用多种策略(包括斜坡式编码)来记录时间和距离,而这类能力在阿尔茨海默病早期就可能出现退化。未来研究将深入探索这些模式如何生成,这或许能揭示记忆编码的机制及其在疾病中的受损过程。

    大脑真是个神奇的存在,连走路都自带“里程表”功能🤯


    来源:Nature Communications

    #大脑功能 #神经科学 #阿尔茨海默病 #海马体

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