<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>神经触手 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://sk.88lin.eu.org</link><item><title>空气污染和天气，可能真的会“催发”偏头痛偏头痛发作常被归因于个体体质或压力、睡眠等因素，但这项来自以色列的队列研究提示，环境暴露也可能是重要推手</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1093</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1093</guid><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 04:19:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;空气污染和天气，可能真的会“催发”偏头痛&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;偏头痛发作常被归因于个体体质或压力、睡眠等因素，但这项来自以色列的队列研究提示，环境暴露也可能是重要推手。研究者基于 2000–2023 年 Negev Migraine Cohort 数据，纳入 7032 名成年偏头痛患者，结合电子病历、曲普坦用药记录、空气污染和气象监测数据，分析短期环境暴露与偏头痛相关急诊就医之间的关系。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;结果发现，短期暴露于二氧化氮（NO2）和较强太阳辐射后，偏头痛相关急诊就医风险会上升，其中 NO2 的比值比为 1.41，太阳辐射为 1.23。若看更长一点的累积暴露，前一季度 NO2 和 PM2.5 暴露增加，也与曲普坦使用增多相关，提示整体疾病活动度可能被环境持续“抬高”。更有意思的是，天气像一个“放大器”：夏季高温低湿时，NO2 的影响更强；冬季寒冷潮湿时，PM2.5 的影响更明显。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这说明偏头痛也许不是单一诱因触发，而是“易感体质 + 中期环境调节 + 短期急性刺激”共同叠加的结果。不过作者也提醒，这项研究把“急诊相关就医”作为发作替代指标，未必能完整代表所有偏头痛发作场景，所以结论更适合看作强关联线索，而不是最终定论。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;二氧化氮&lt;/b&gt;主要由汽车尾气、工业排放等产生，可能对人体健康和环境造成危害，包括引发呼吸系统疾病和形成光化学烟雾。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人话：不是你矫情，天热、空气差、太阳猛的时候，头疼真可能更容易被“点爆”。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000214936&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Neurology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%81%8F%E5%A4%B4%E7%97%9B&quot;&gt;#偏头痛&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%B1%A1%E6%9F%93&quot;&gt;#空气污染&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：一往无前啊屁林&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>二把手免疫力更强？压力与免疫研究新发现&quot;地位高则健康好&quot;是流行病学的老结论，但背后的神经-免疫机制从未被阐明</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1006</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1006</guid><pubDate>Sat, 28 Mar 2026 03:03:22 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;无创闭环脊髓刺激让瘫痪患者重获行走能力&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脊髓损伤导致大脑与控制腿部运动的脊髓中枢之间的通信中断，造成下肢瘫痪。东京都医学科学研究所团队开发了一种新型非侵入式闭环脊髓刺激技术，帮助瘫痪患者恢复行走控制。该系统通过记录手部肌肉的电活动，将其转换为触发脉冲，对腰部脊髓进行磁刺激。十名慢性脊髓损伤患者参与研究，通过有节律的手臂摆动动作，能够启动和终止双腿行走，并控制步长和步频。反复应用这种闭环刺激使刺激诱导的行走能力随时间增强，特别是胸段脊髓损伤患者；不完全脊髓损伤患者的无刺激自主行走能力也得到改善，表明残余下行通路得到加强。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这种非侵入性方法绕过了损伤部位，并强化了保留的脊髓和下行通路，从而实现了双腿行走控制的恢复。由于该技术不需要手术，对于不适合侵入性手术的患者来说，它是一种安全且有前景的替代方案。值得注意的是，这种改善主要来自于对现有神经通路的强化和重新激活，而非神经再生。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;用手控制走路，这波操作堪称&quot;手眼协调&quot;的终极版！&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://medicalxpress.com/news/2025-11-invasive-loop-spinal-enables-paraplegic.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Brain&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%8A%E9%AB%93%E6%8D%9F%E4%BC%A4&quot;&gt;#脊髓损伤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BA%B7%E5%A4%8D%E6%8A%80%E6%9C%AF&quot;&gt;#康复技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A0%E5%88%9B%E5%8C%BB%E7%96%97&quot;&gt;#无创医疗&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>非“类器官”也能长脑子？物理微迷宫让神经细胞30秒安家想要在体外模拟大脑，目前最主要的方案是脑类器官</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-536</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-536</guid><pubDate>Sat, 22 Nov 2025 00:00:22 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;大脑越“软”长得越快？环境硬度竟是神经发育的隐形指挥棒&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们通常认为大脑的发育主要由基因蓝图和化学信号掌控，仿佛一切早已注定。但你是否想过，大脑组织的“手感”,即脑组织的软硬程度，竟然也是决定神经元何时成熟、何时“通电”的关键因素？ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最新发表在《自然-通讯》的研究发现，神经元是个典型的“吃软不吃硬”。在模拟年轻大脑的柔软环境下，神经元能迅速形成突触连接并产生动作电位；而在较硬的基质上，神经元的成熟则被显著推迟 。研究揭示了背后的分子机制：细胞膜上的机械力感应通道Piezo1是关键“传感器”，环境越硬，Piezo1越活跃，它会抑制下游转甲状腺素蛋白的表达，从而像刹车一样延缓神经元的电生理成熟 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这种“硬度调控”机制在活体动物脑中也得到了验证：较硬的脑区突触密度确实更低 。这表明物理环境是调控大脑回路组装时序的重要一环。随着发育和衰老，大脑组织会逐渐变硬，这种机制或许有助于在特定阶段“锁定”神经连接，但也为理解神经发育障碍及脑功能退化提供了全新的物理学视角 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;所以说做人不能太头铁（）&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41467-025-64810-3&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%91%E8%82%B2&quot;&gt;#神经发育&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%8A%9B%E6%84%9F%E5%BA%94&quot;&gt;#机械力感应&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23Piezo1&quot;&gt;#Piezo1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>缺锂或许是老年痴呆“元凶”？《自然》揭示颠覆性致病机制阿尔茨海默病（俗称老年痴呆）的早期诱因一直是医学界的巨大谜团</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-213</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-213</guid><pubDate>Thu, 07 Aug 2025 10:24:55 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;缺锂或许是老年痴呆“元凶”？《自然》揭示颠覆性致病机制&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;阿尔茨海默病（俗称老年痴呆）的早期诱因一直是医学界的巨大谜团。近日，一项发表于《自然》期刊的重磅研究首次揭示，人体内一种微量元素 —— 锂（Li）的缺失，可能是启动这一退行性疾病的关键“开关”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员分析发现，在出现轻度认知障碍（MCI，AD 的前兆）的患者大脑中，锂是唯一显著减少的金属元素。&lt;u&gt;进一步研究表明，随着 β- 淀粉样蛋白斑块的形成，大脑中本已不足的锂会被其大量“扣押”，导致生物可利用的锂进一步枯竭，形成恶性循环&lt;/u&gt;。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在小鼠模型中，人为降低饮食中的锂含量，足以加速 AD 的全套病理变化：β- 淀粉样蛋白和磷酸化 tau 蛋白沉积加剧、神经炎症、突触与髓鞘丢失以及记忆力衰退。&lt;u&gt;更具突破性的是，研究团队发现使用一种不易被淀粉样蛋白“扣押”的特殊锂盐 —— 乳清酸锂（lithium orotate）进行补充治疗，能有效预防和逆转小鼠的病理变化和记忆丧失&lt;/u&gt;。这项发现将锂稳态失衡确立为 AD 早期核心致病环节，为该病的预防和治疗开辟了全新的道路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以前只知道手机需要锂电池，现在看来，大脑可能也需要。&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41586-025-09335-x&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%98%BF%E5%B0%94%E8%8C%A8%E6%B5%B7%E9%BB%98%E7%97%85&quot;&gt;#阿尔茨海默病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%94%82&quot;&gt;#锂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>软硬兼施：可变刚度“神经触手”让脑机接口更微创植入大脑的柔性电极面临一个两难困境：植入时需要足够坚硬，植入后又需要足够柔软以减少损伤 </title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-182</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-182</guid><pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:47:54 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;软硬兼施：可变刚度“&lt;mark&gt;神经触手&lt;/mark&gt;”让脑机接口更微创&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;植入大脑的柔性电极面临一个两难困境：&lt;u&gt;植入时需要足够坚硬，植入后又需要足够柔软以减少损伤 &lt;/u&gt;。传统方法如使用“可溶性涂层”或“刚性引导针”虽能解决植入问题，却会带来更大的初始创伤或二次损伤 。为此，中国科学院的科学家团队从章鱼触手能自由变化软硬的特性中获得灵感 ，研发出一种全新的“&lt;mark&gt;神经触手&lt;/mark&gt;”探针，旨在从根本上解决这一矛盾。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;该探针的核心创新在于其内部集成的超薄微流体通道，通过液体加压可使其瞬间“变硬”，无需任何辅助工具即可精准植入，植入后减压又可恢复极度柔软的状态 。&lt;/u&gt;这一设计的实现得益于团队独创的、基于材料粘附力差异的制造工艺，使得探针在保持超薄（约6.2微米）的同时集成了该功能 。最终，在动物实验中证实该方法可将植入造成的急性组织损伤降低70%以上，并获得高质量的长期神经记录 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发表于《Advanced Science》的技术不仅显著提升了当前脑机接口的安全性与性能，更展现了广阔的未来潜力。研究表明，探针未来有望通过尺寸优化和变压植入策略实现更极致的微创化 。更具突破性的是，其可重复“变硬”的特性，为植入后在脑内重新“导航”、定位不同神经元群体提供了可能 ，这将极大拓展神经科学研究的深度与广度。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来脑机的最高境界都是：该硬的时候硬，该软的时候软。&lt;i&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202505100&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Advanced Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%A7%A6%E6%89%8B&quot;&gt;#神经触手&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%AF%E5%8F%98%E5%88%9A%E5%BA%A6&quot;&gt;#可变刚度&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item></channel></rss>