<?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>脑研究 | 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>脑机接口实现“脑控”外骨骼行走，还能“尝”到步感脊髓损伤（SCI）患者常因运动神经受损而无法行走，现有脑机接口（BCI）虽能控制外骨骼，但缺乏感觉反馈，导致用户难以精准控制</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1091</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1091</guid><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:00:47 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;脑机接口实现“脑控”外骨骼行走，还能“尝”到步感&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脊髓损伤（SCI）患者常因运动神经受损而无法行走，现有脑机接口（BCI）虽能控制外骨骼，但缺乏感觉反馈，导致用户难以精准控制。一项新研究通过双向脑机接口（BDBCI），首次实现了“脑控”行走并“尝”到步感。研究招募1名癫痫患者，植入双侧大脑皮层电极，实时解码腿部运动意图并刺激感觉皮层，成功控制外骨骼行走，同时提供人工腿部感觉。解码准确率达0.92，感觉反馈验证准确率高达92.8%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过植入式电极，同时实现运动控制与感觉反馈，为SCI患者恢复行走能力提供了新路径。该方法利用双侧大脑的传感与运动区域，比传统方法更高效，且未出现不良反应。不过，目前仅测试了1名受试者，未来需扩大样本量并开发更小型化设备。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于能“脑控”走路还“尝”到步感，未来可期！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.brs.2026.103065&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Brain stimulation&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%96%E9%AA%A8%E9%AA%BC&quot;&gt;#外骨骼&lt;/a&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%E6%84%9F%E8%A7%89%E5%8F%8D%E9%A6%88&quot;&gt;#感觉反馈&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%94%B5%E4%BF%A1%E5%8F%B7&quot;&gt;#脑电信号&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>科学家揭示脑癌恶性细胞群落，或为精准治疗指明新方向胶质母细胞瘤（GBM）是恶性程度极高的脑肿瘤，传统治疗手段效果有限</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1089</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1089</guid><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 23:01:45 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;科学家揭示脑癌恶性细胞群落，或为精准治疗指明新方向&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;胶质母细胞瘤（GBM）是恶性程度极高的脑肿瘤，传统治疗手段效果有限。一项新研究通过整合多种前沿技术，深入解析了GBM的肿瘤微环境，揭示了其复杂的细胞构成与相互作用。研究团队从100名患者样本中获取数据，识别出四个恶性细胞群落，并聚焦于两种间质样肿瘤细胞亚型：一种（MES-Hyp）在缺氧区域与单核细胞来源的脑巨噬细胞共定位，另一种（MES-Ast）则与血管内皮细胞等结构关联。此外，研究还发现神经元与肿瘤细胞之间存在突触连接。这些发现为理解GBM的恶性机制提供了新视角，也为开发靶向治疗策略奠定了基础。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过空间转录组学和单细胞测序等技术，系统绘制了肿瘤微环境的“地图”，揭示了不同细胞类型如何协同促进肿瘤发展。实验验证了细胞亚型及细胞间通讯的关键分子，为未来精准打击恶性细胞群落提供了潜在靶点。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管研究为理解GBM的复杂性迈出了重要一步，但样本量及实验验证的局限性仍需进一步探索。未来研究可能需要更多临床数据来验证这些发现，并开发相应的治疗策略。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑癌的“小团伙”终于被拆穿啦！&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://doi.org/10.1038/s41593-026-02265-5&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%B6%E8%B4%A8%E6%AF%8D%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%98%A4&quot;&gt;#胶质母细胞瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&quot;&gt;#肿瘤微环境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B5%8B%E5%BA%8F&quot;&gt;#单细胞测序&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%99%8C%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#脑癌治疗&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>印刷二维材料实现类生物神经元，柔性脑机接口再进一步我们一直梦想着能制造出像生物神经元那样灵活、智能的电子设备，用于脑机接口或神经形态计算</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1086</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1086</guid><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:03:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;印刷二维材料实现类生物神经元，柔性脑机接口再进一步&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们一直梦想着能制造出像生物神经元那样灵活、智能的电子设备，用于脑机接口或神经形态计算。但传统人工神经元往往难以模拟生物神经元的复杂动态行为，比如尖峰放电的多样性和频率变化。现在，科学家们用一种全新的方法，通过印刷二维材料，成功制造出类生物的尖峰神经元，为柔性脑机接口带来了新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究使用印刷的MoS2（二硫化钼）纳米片网络，通过热激活的导电丝形成和焦耳热效应，实现了非线性开关。这些设备可以在柔性基底上稳定工作，频率高达20kHz，循环超过10^6次。更重要的是，它们能够模拟一、二、三阶尖峰复杂性，包括积分-放电行为、潜伏期、持续放电等，甚至能刺激小鼠小脑切片中的浦肯野神经元，其尖峰波形与生理时间尺度匹配。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一突破为神经形态硬件和柔性脑机接口提供了可扩展的平台。然而，研究仍处于实验室阶段，未来需要验证在活体中的长期稳定性和生物相容性。不过，这无疑为未来直接将电子设备印在皮肤上，实现更自然、更灵活的脑机交互铺平了道路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;打印技术太牛了，以后脑机接口可能直接贴在皮肤上？&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://doi.org/10.1038/s41565-026-02149-6&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature nanotechnology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E6%9D%90%E6%96%99&quot;&gt;#二维材料&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%BD%A2%E6%80%81%E8%AE%A1%E7%AE%97&quot;&gt;#神经形态计算&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9F%94%E6%80%A7%E7%94%B5%E5%AD%90&quot;&gt;#柔性电子&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%96%E5%B3%B0%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&quot;&gt;#尖峰神经元&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>柔性电极让人类大脑“说话”更清晰：科学家首次大规模记录单神经元活动我们的大脑是地球上最复杂的器官，由数十亿个神经元通过电信号进行交流</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1075</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1075</guid><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:00:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9F%94%E6%80%A7%E7%94%B5%E6%9E%81&quot;&gt;#柔性电极&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83%E8%AE%B0%E5%BD%95&quot;&gt;#单神经元记录&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>中风后对侧大脑竟“变年轻”？深度学习MRI揭示卒中后神经可塑性新机制中风后运动功能恢复困难是临床一大难题，即使经过半年以上康复，仍有大量患者遗留严重运动障碍</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1048</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1048</guid><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 23:13:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;中风后对侧大脑竟“变年轻”？深度学习MRI揭示卒中后神经可塑性新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中风后运动功能恢复困难是临床一大难题，即使经过半年以上康复，仍有大量患者遗留严重运动障碍。传统观点聚焦损伤侧大脑修复，而最新研究把目光转向了未受损的对侧半球，发现了一种意想不到的“返老还童”现象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队利用深度学习模型对多中心慢性卒中队列的MRI数据进行脑区脑龄预测。结果显示，运动损害严重的患者，对侧（未损伤侧）额顶网络等关键区域的脑龄显著低于实际年龄，这种对侧“年轻化”与运动功能障碍程度密切相关，提示大脑通过对侧神经可塑性进行功能代偿。该研究纳入ENIGMA国际协作的多队列数据，为观察性研究提供了扎实证据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为卒中康复开辟了新思路，说明大脑损伤后的重塑可能比想象中更聪明、更全局。不过作为回顾性观察研究，仍需未来前瞻性干预试验来验证其因果关系和临床转化价值。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人话总结：脑子一边坏了，另一边会拼命“装嫩”来帮忙，越瘫得狠，对侧越显得年轻，大脑自救机制真的很卷。&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://doi.org/10.1016/j.landig.2025.100942&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Lancet Digital Health&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-01-22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%92%E4%B8%AD%E5%BA%B7%E5%A4%8D&quot;&gt;#卒中康复&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%AF%E5%A1%91%E6%80%A7&quot;&gt;#神经可塑性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%88%90%E5%83%8F&quot;&gt;#脑成像&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>成年ADHD患者清醒时大脑“打瞌睡”？新研究揭示注意力问题的潜在机制很多人对注意力缺陷多动障碍（ADHD）的印象是“注意力不集中”，而研究发现，成年ADHD患者可能存在一种更隐蔽的“清醒时打瞌睡”现象</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-969</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-969</guid><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:00:20 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;成年ADHD患者清醒时大脑“打瞌睡”？新研究揭示注意力问题的潜在机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人对注意力缺陷多动障碍（ADHD）的印象是“注意力不集中”，而研究发现，成年ADHD患者可能存在一种更隐蔽的“清醒时打瞌睡”现象。这种脑部活动异常，可能直接导致他们日常的注意力波动和疲劳感。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过脑电波（EEG）记录发现，与普通健康人相比，ADHD患者在执行注意力任务时，大脑后部区域出现了更多类似睡眠中的慢波活动。这些慢波与他们的错误率、反应速度变慢以及主观上的“走神”或“空白”感受密切相关。进一步分析显示，这种慢波活动密度能解释ADHD患者与正常人在注意力表现上的差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为理解ADHD的神经机制提供了新视角，表明睡眠障碍可能通过影响清醒时的脑波模式，加剧注意力问题。不过，研究仅涉及未用药的成年患者，且样本量有限，未来需要更多研究验证这些发现，并探索针对性干预方法。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来ADHD患者的大脑真的在清醒时偷偷“补觉”了&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://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1694-25.2025&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%88%90%E5%B9%B4ADHD&quot;&gt;#成年ADHD&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B8%85%E9%86%92%E6%85%A2%E6%B3%A2%E6%B4%BB%E5%8A%A8&quot;&gt;#清醒慢波活动&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%8A%9B%E9%9A%9C%E7%A2%8D&quot;&gt;#注意力障碍&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%94%B5%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot;&gt;#脑电研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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>磁刺激真的能“碰到”海马体吗？这次不只看行为，直接看脑信号经颅磁刺激（TMS）常被寄望于改善记忆，但一个老问题始终悬着：它到底是真的影响到了深部的海马体，还是只是在外围“敲边鼓”？这篇研究把颅内电生理和功能磁共振结合起来，试着给这个问题一个更直接的答案</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-937</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-937</guid><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:30:15 GMT</pubDate><content:encoded>磁刺激真的能“碰到”海马体吗？这次不只看行为，直接看脑信号&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;经颅磁刺激（TMS）常被寄望于改善记忆，但一个老问题始终悬着：它到底是真的影响到了深部的海马体，还是只是在外围“敲边鼓”？这篇研究把颅内电生理和功能磁共振结合起来，试着给这个问题一个更直接的答案。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究者先按每个人大脑连接图，找到与海马体功能连接最强的顶叶位置，再去做磁刺激。结果显示，这种个体化靶向刺激不仅能在海马体诱发特定时间和频段的神经反应，而且连接越强，诱发反应往往越明显。重复刺激后，海马相关的 theta 节律还出现了选择性抑制，说明这不是“看起来像”，而是真的在改回路活动。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项工作离治疗阿尔茨海默病或记忆障碍还不是最后一步，但它补上了关键机制证据：外部刺激并非只能打到皮层表面，也可能通过网络精准调控更深层的记忆中枢。未来神经调控如果要走向个体化，这类“按连接图下手”的方案很可能是主路之一。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以前像隔墙喊话，现在终于像是拿到了海马体的门牌号 &lt;i&gt;&lt;b&gt;😄&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41794924/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;发表日期：2026-03-08&lt;br /&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%E8%AE%B0%E5%BF%86&quot;&gt;#记忆&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E5%88%BA%E6%BF%80&quot;&gt;#脑刺激&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E5%AD%A6&quot;&gt;#精准医学&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>原来真正“带节奏”的，不只是神经元：杏仁核里的星形胶质细胞正在改写恐惧记忆一直以来，很多人把星形胶质细胞当成大脑里的“后勤阿姨”——打扫卫生、递递水、维持环境，真正干活的是神经元</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-930</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-930</guid><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 12:00:13 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;原来真正“带节奏”的，不只是神经元：杏仁核里的星形胶质细胞正在改写恐惧记忆&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一直以来，很多人把星形胶质细胞当成大脑里的“后勤阿姨”——打扫卫生、递递水、维持环境，真正干活的是神经元。但这篇发在 &lt;i&gt;Nature&lt;/i&gt; 的研究给了一个很硬的反转：在和恐惧记忆密切相关的基底外侧杏仁核（BLA）里，星形胶质细胞不只是围观群众，而是直接下场参与恐惧记忆的形成、提取，甚至消退。换句话说，你害怕什么、怎么记住这种害怕，背后不只是神经元在“演戏”，星形胶质细胞也在认真“导戏”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更有意思的是，研究团队发现，这些星形胶质细胞会随着恐惧状态动态变化，像是在实时“读气氛”，并主动影响神经元怎么编码这段记忆。一旦把它们的活动打乱，神经元就没法顺利建立正常的恐惧相关活动模式，整套记忆表征都会受影响。这很重要，因为它提示我们：像 PTSD、焦虑症、恐惧症这些问题，未来也许不一定只能盯着神经元本身，还可以从星形胶质细胞这个新靶点切入。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以前以为它们是脑内保姆，现在发现人家其实还是副导演，关键剧情都在偷偷控场。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📄&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41673152/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt; · Bukalo, Holmes, Halladay et al. · Nature, 2026&lt;br /&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%98%9F%E5%BD%A2%E8%83%B6%E8%B4%A8%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#星形胶质细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%81%90%E6%83%A7%E8%AE%B0%E5%BF%86&quot;&gt;#恐惧记忆&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23PTSD&quot;&gt;#PTSD&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#脑科学&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>睡不好，注意力下降？大脑流体在“捣鬼”很多人都有过熬夜后注意力不集中的经历，比如工作或学习时容易走神</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-916</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-916</guid><pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:00:41 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;睡不好，注意力下降？大脑流体在“捣鬼”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人都有过熬夜后注意力不集中的经历，比如工作或学习时容易走神。但为什么睡不好会影响大脑的“注意力开关”？一项新研究揭示了其中的奥秘——睡眠剥夺后，大脑的流体动力学和神经状态可能共同导致了这种认知下降。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员通过同时使用快速fMRI和EEG技术，发现睡眠剥夺会导致注意力失败，与一系列脑-体变化紧密关联，包括神经元活动变化、瞳孔收缩以及脑脊液（CSF）流动的搏动。这些变化表明，睡眠剥夺可能通过耦合的流体动力学和神经调节状态影响认知功能。研究发现，脑脊液流动和血流量与清醒状态下的注意力功能相关，且CSF搏动与注意力下降的时间一致，暗示血管机制受神经调节状态控制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为理解睡眠剥夺对认知的影响提供了新视角，可能反映大脑需要休息的不可抗拒的生理需求。不过，研究仍需更多样本和长期数据来验证这些动态变化的具体机制，以及它们如何与神经退行性疾病等长期健康问题相关。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来熬夜不仅伤身，还让大脑的“水管”都堵了 &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://doi.org/10.1038/s41593-025-02098-8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E5%89%A5%E5%A4%BA&quot;&gt;#睡眠剥夺&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E5%8A%9F%E8%83%BD&quot;&gt;#认知功能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E8%84%8A%E6%B6%B2%E6%B5%81%E5%8A%A8&quot;&gt;#脑脊液流动&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%A1%80%E7%AE%A1%E6%9C%BA%E5%88%B6&quot;&gt;#神经血管机制&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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>给神经器官装上“智能皮肤”：新框架实现高精度电生理监测神经器官是研究人类大脑的“迷你模型”，但现有技术难以全面捕捉其复杂的神经活动</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-901</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-901</guid><pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:01:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;给神经器官装上“智能皮肤”：新框架实现高精度电生理监测&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;神经器官是研究人类大脑的“迷你模型”，但现有技术难以全面捕捉其复杂的神经活动。科学家们一直面临一个难题：如何让电极更“贴近”这些微小的脑组织，同时不破坏其结构？新的研究可能带来突破。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员开发了一种形状适配的软质三维多孔框架，通过逆建模技术，能自组装成与神经器官完美贴合的形态。这种框架几乎完全覆盖器官表面，支持高密度的电极阵列，从而实现高分辨率的空间电生理记录。它不仅能记录神经信号，还能进行程序化电刺激，甚至结合荧光成像和光遗传学技术，实现多模态研究。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一创新为研究人类大脑发育、疾病模型（如自闭症或脊髓损伤）提供了新工具。它允许科学家更全面地理解神经网络的功能和连接，而不仅仅是局部区域。不过，目前研究主要针对皮质和脊髓器官，未来可能需要验证其在其他类型器官中的适用性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;神经科学家终于能“摸”到器官的神经活动了！&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://doi.org/10.1038/s41551-026-01620-y&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature biomedical engineering&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%99%A8%E5%AE%98&quot;&gt;#神经器官&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%B5%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6&quot;&gt;#电生理学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%B7%A5%E7%A8%8B&quot;&gt;#生物工程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot;&gt;#脑研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%99%A8%E5%AE%98%E6%A8%A1%E5%9E%8B&quot;&gt;#器官模型&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>数学学习障碍儿童在符号数字任务中存在特定认知缺陷，与脑区活动关联数学学习障碍（MLD）影响约14%学龄儿童，但其在脑中的“运作方式”一直是个谜</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-900</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-900</guid><pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:21:47 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;数学学习障碍儿童在符号数字任务中存在特定认知缺陷，与脑区活动关联&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;数学学习障碍（MLD）影响约14%学龄儿童，但其在脑中的“运作方式”一直是个谜。近日一项研究通过创新方法，揭示了MLD儿童在处理数字符号时的独特认知短板，为理解这类学习困难提供了新视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队开发了“漂移扩散模型动态性能监控”（DDM-DPM），结合功能脑成像，比较了MLD儿童与正常儿童的符号和非符号数量辨别能力。结果显示，MLD儿童在符号数字任务中，反应谨慎性和错误后调整能力显著下降，尽管两者在表面表现上差异不大。脑成像数据进一步显示，中额回活动减少与符号任务中的反应谨慎性缺陷相关，而前扣带回活动不足则与错误后调整的不足有关。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现支持“多维度缺陷观”，即MLD不仅涉及基础数字处理，还与元认知策略调节有关，也延伸了“访问缺陷模型”（认为MLD儿童可能难以从数量表征访问符号数字）。研究强调，整合认知建模与脑成像能揭示学习障碍的细微机制，未来可据此开发更精准的干预策略。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;生活也许会欺骗你，但数学不会。&lt;br /&gt;数学——不会就是不会。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2385-24.2025&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%95%B0%E5%AD%A6%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E9%9A%9C%E7%A2%8D&quot;&gt;#数学学习障碍&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E6%9C%BA%E5%88%B6&quot;&gt;#神经认知机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%95%B0%E9%87%8F%E8%BE%A8%E5%88%AB&quot;&gt;#数量辨别&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%88%90%E5%83%8F&quot;&gt;#脑成像&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%BF%E9%97%AE%E7%BC%BA%E9%99%B7%E6%A8%A1%E5%9E%8B&quot;&gt;#访问缺陷模型&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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>RCT:针灸缓解无先兆偏头痛，大脑连接模式或可预测疗效偏头痛是一种常见且痛苦的疾病，传统针灸常被用于缓解症状，但科学证据一直存在争议</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-880</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-880</guid><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:37:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;RCT:针灸缓解无先兆偏头痛，大脑连接模式或可预测疗效&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;偏头痛是一种常见且痛苦的疾病，传统针灸常被用于缓解症状，但科学证据一直存在争议。一项新研究通过结合现代脑成像技术，为针灸治疗偏头痛提供了新的科学依据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项随机临床试验纳入120名无先兆偏头痛患者，分为真实针灸组和假针灸组。结果显示，真实针灸能显著减少每月偏头痛天数，并改善疼痛评分和生活质量。更有趣的是，通过连接体预测模型分析，研究人员发现大脑特定连接模式与疗效相关——例如，默认模式网络与小脑-皮层连接的异常可能预测疼痛缓解，而小脑-运动皮层连接的异常则与功能改善相关。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次将脑连接模式与针灸疗效联系起来，为个性化治疗提供了可能。然而，研究样本量相对较小，且仅针对无先兆偏头痛，未来需要更大规模、更长期的研究来验证这些发现，并探索是否适用于其他类型的偏头痛。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;偏头痛的脑内“线路图”出炉，针灸像给大脑开导航&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://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.55454&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;JAMA network open&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%92%88%E7%81%B8&quot;&gt;#针灸&lt;/a&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%E8%84%91%E8%BF%9E%E6%8E%A5&quot;&gt;#脑连接&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A0%E5%85%88%E5%85%86%E5%81%8F%E5%A4%B4%E7%97%9B&quot;&gt;#无先兆偏头痛&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%AF%95%E9%AA%8C&quot;&gt;#随机临床试验&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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>大脑&quot;排污系统&quot;失灵早于斑块形成阿尔茨海默病为何难以早期诊断？β-淀粉样蛋白斑块形成前，大脑可能早已发出预警信号</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-862</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-862</guid><pubDate>Sun, 01 Mar 2026 08:39:02 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大脑&quot;排污系统&quot;失灵早于斑块形成&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;阿尔茨海默病为何难以早期诊断？β-淀粉样蛋白斑块形成前，大脑可能早已发出预警信号。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;瑞典卡罗林斯卡研究所用双光子显微镜实时观察小鼠大脑，发现类淋巴系统——大脑的&quot;排污管道&quot;——在斑块形成前就已功能障碍。研究发现，特定亚型的小胶质细胞减少导致代谢废物清除效率下降 43%，β-淀粉样蛋白提前堆积。类淋巴系统依赖动脉搏动驱动脑脊液流动，将代谢废物运出大脑。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发现将阿尔茨海默病的诊断窗口大幅提前，为早期干预提供了新靶点。针对类淋巴系统或小胶质细胞的疗法，可能在认知衰退前就阻断疾病进程。不过，小鼠模型结果能否转化到人体，仍需进一步验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;大脑&quot;下水道&quot;堵了，垃圾堆成山！&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗑&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Brain&lt;/a&gt; (IF: 10.6)&lt;br /&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%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%E8%84%91%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#脑科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B1%BB%E6%B7%8B%E5%B7%B4%E7%B3%BB%E7%BB%9F&quot;&gt;#类淋巴系统&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>🧫 肠道菌群或成&quot;吃货&quot;救星！小时候吃太多高脂高糖食物，长大后真的会变成&quot;吃货&quot;吗？爱尔兰科克大学的新研究发现，早期不良饮食习惯确实会在成年后持续影响我们的摄食行为</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-845</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-845</guid><pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:25:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧫&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 肠道菌群或成&quot;吃货&quot;救星！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;小时候吃太多高脂高糖食物，长大后真的会变成&quot;吃货&quot;吗？爱尔兰科克大学的新研究发现，早期不良饮食习惯确实会在成年后持续影响我们的摄食行为。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员给小鼠在生命早期（出生到5周龄）喂食高脂高糖饮食，发现这会显著减少成年小鼠下丘脑弓状核中多种关键神经元的数量，包括表达POMC（前阿片黑素细胞皮质激素）、GHSR（生长激素促分泌素受体）和PNOC（前强啡肽）的神经元。雌性小鼠表现出更强的易感性，其LEPR（瘦素受体）阳性神经元也明显减少，同时色氨酸代谢通路受损；而雄性小鼠则主要在肽聚糖感知和类固醇代谢方面出现异常。研究测试了两种干预方案，发现长双歧杆菌APC1472菌株能有效恢复摄食行为，且不需要大幅改变整体肠道菌群组成，而是通过靶向调节特定代谢通路发挥作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;虽然还在小鼠阶段，但这个发现为理解&quot;为什么有些人就是管不住嘴&quot;提供了新视角。或许未来的减肥方案，真的要从调理肠道菌群开始。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来不是管不住嘴，是肠道菌群在作怪！&lt;i&gt;&lt;b&gt;🦠&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41735265/&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%E8%82%A0%E9%81%93%E8%8F%8C%E7%BE%A4&quot;&gt;#肠道菌群&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%91%84%E9%A3%9F%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot;&gt;#摄食行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%95%BF%E5%8F%8C%E6%AD%A7%E6%9D%86%E8%8F%8C&quot;&gt;#长双歧杆菌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A9%E6%9C%9F%E8%90%A5%E5%85%BB&quot;&gt;#早期营养&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E8%82%A0%E8%BD%B4&quot;&gt;#脑肠轴&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>脑肿瘤压迫会直接损伤神经元？新研究揭示机械压迫的破坏机制脑肿瘤患者常因肿瘤生长压迫正常脑组织而出现头痛、认知障碍等症状，但肿瘤压迫如何具体损伤大脑功能，一直是个谜</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-834</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-834</guid><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 23:24:27 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;脑肿瘤压迫会直接损伤神经元？新研究揭示机械压迫的破坏机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脑肿瘤患者常因肿瘤生长压迫正常脑组织而出现头痛、认知障碍等症状，但肿瘤压迫如何具体损伤大脑功能，一直是个谜。一项新研究揭示了机械压迫对神经元的直接破坏机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过小鼠和人类脑组织模型发现，慢性机械压迫会诱导神经元凋亡（细胞死亡），减少突触连接（就像大脑的“电线”断裂），同时激活神经元内的HIF-1信号通路，引发应激反应。更关键的是，压迫还会刺激胶质细胞（如小胶质细胞）释放炎症因子，引发神经炎症。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现解释了肿瘤压迫导致认知下降的病理基础，为开发针对机械压迫的神经保护药物提供了新靶点。不过，研究主要基于动物模型和人类组织样本，未来仍需更多临床数据验证，且机械压迫的缓解可能需要手术或放疗等手段。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑肿瘤压迫就像给大脑按了重物，难怪会变笨！&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://doi.org/10.1073/pnas.2513172122&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E8%82%BF%E7%98%A4&quot;&gt;#脑肿瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%8E%8B%E8%BF%AB&quot;&gt;#机械压迫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83%E6%8D%9F%E4%BC%A4&quot;&gt;#神经元损伤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%82%8E%E7%97%87&quot;&gt;#神经炎症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%B6%E8%B4%A8%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#胶质细胞&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>帕金森病或与“躯体认知行动网络”异常有关，新研究揭示治疗新靶点帕金森病（PD）是一种常见的神经系统退行性疾病，常以运动障碍（如震颤、僵硬）和认知问题（如记忆力下降）为特征，给患者生活带来巨大挑战</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-811</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-811</guid><pubDate>Sat, 14 Feb 2026 23:41:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;帕金森病或与“躯体认知行动网络”异常有关，新研究揭示治疗新靶点&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;帕金森病（PD）是一种常见的神经系统退行性疾病，常以运动障碍（如震颤、僵硬）和认知问题（如记忆力下降）为特征，给患者生活带来巨大挑战。近年来，科学家们发现，PD的病理可能涉及一个名为“躯体认知行动网络”（SCAN）的脑部功能网络，该网络负责协调身体运动、生理状态和行为动机。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项发表在《自然》杂志上的研究构建了包含863名帕金森患者的多模态临床影像数据库，通过静息态功能连接分析发现，SCAN与基底核及脑深部电刺激（DBS）靶点（如丘脑底核、苍白球）存在选择性连接，而非传统的运动执行区域。关键发现是，帕金森患者表现出SCAN与皮层下结构（如基底核）的过度连接，而有效的治疗（如DBS、经颅磁刺激TMS、聚焦超声MRgFUS和左旋多巴）能减少这种过度连接。此外，靶向SCAN而非传统效应区域，能将TMS的治疗效果提升一倍，聚焦超声的治疗效果也随靶点靠近SCAN“甜点区”而增强。该研究指出，SCAN的过度连接是帕金森病病理的核心特征，也是成功神经调控的标志。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这意味着未来治疗可更精准地靶向SCAN节点，例如改进DBS或MRgFUS的靶点选择，或利用非侵入性方法（如TMS）刺激SCAN的皮层区域。不过，研究仍需更多长期随访数据来验证这些发现的临床转化价值，且样本中的干预措施多样性为理解不同治疗机制提供了宝贵视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来帕金森的“幕后黑手”是这么个网络，治疗得瞄准它！&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://doi.org/10.1038/s41586-025-10059-1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B8%95%E9%87%91%E6%A3%AE%E7%97%85&quot;&gt;#帕金森病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BA%AF%E4%BD%93%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E7%BD%91%E7%BB%9C&quot;&gt;#躯体认知行动网络&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%B0%83%E6%8E%A7&quot;&gt;#神经调控&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%B7%B1%E9%83%A8%E7%94%B5%E5%88%BA%E6%BF%80&quot;&gt;#脑深部电刺激&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;br /&gt;&lt;br /&gt;（投稿：派大星）</content:encoded></item><item><title>用脑电刺激增强大脑特定连接，能让人更无私？我们常看到有人愿意分享资源，有人则更自私，这种利他行为的差异背后，藏着大脑的“秘密”</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-810</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-810</guid><pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:17:18 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;用脑电刺激增强大脑特定连接，能让人更&lt;/b&gt;无私？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常看到有人愿意分享资源，有人则更自私，这种利他行为的差异背后，藏着大脑的“秘密”。最近一项研究指出，通过增强大脑特定区域的连接，或许能让更多人更无私。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，当人们在资源分配不均时做出利他选择，大脑前额叶（负责关注他人利益）和顶叶（负责处理决策证据）之间的伽马波段相位耦合会增强。他们用经颅交替电流刺激（tACS）这种非侵入性方法，专门增强这种额顶叶连接，结果发现受试者在资源不均情境下的利他行为显著增加。计算模型还揭示，这种脑刺激并非干扰决策，而是让人们在选择时更重视他人的需求。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次为利他行为的神经基础提供了直接证据，表明通过调节大脑特定连接，可能干预并提升社会中的利他行为。不过，研究目前仍处于实验室阶段，如何将这种刺激方法应用于真实社会场景，以及长期效果如何，还需要更多研究来验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;给大脑连个“利他线路”，从此你可能会更爱分享&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://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003602&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PLoS biology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%88%A9%E4%BB%96%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot;&gt;#利他行为&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%E8%84%91%E5%88%BA%E6%BF%80&quot;&gt;#脑刺激&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot;&gt;#社会行为&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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>10个月婴儿已能理解动词？脑电研究揭示早期语言能力婴儿如何学会理解动词？这是语言发展中的关键问题</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-804</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-804</guid><pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:29:35 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;10个月婴儿已能理解动词？脑电研究揭示早期语言能力&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;婴儿如何学会理解动词？这是语言发展中的关键问题。传统观点认为，婴儿需要通过“词段划分”“事件处理”和“动词-动作映射”等技能，而研究显示这些能力可能在10个月左右开始出现。近日，一项脑电研究为这一过程提供了新证据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员通过视频和听觉刺激，测试了10个月婴儿对动作与动词匹配的敏感度。实验中，婴儿观看日常动作视频，同时听到匹配或不匹配的动词。成人的实验结果作为对照，显示出典型的脑电“N400效应”，表明对不匹配的感知。婴儿的脑电反应虽与成人不同，但同样能区分匹配与不匹配，说明他们已能感知动作与动词的关联，尽管具体脑区反应模式存在差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现表明，10个月大的婴儿已具备初步的动词理解能力，反映了他们正在构建早期的语义知识。不过，研究也指出，婴儿的脑电反应与词汇量大小无关，暗示这种理解可能基于更基础的、与动作直接关联的语义联系，而非后天词汇积累。未来研究仍需进一步探索这种早期理解的深层机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来婴儿早早就开始偷偷学动作了&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://doi.org/10.1016/j.cortex.2025.12.009&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A9%B4%E5%84%BF%E8%AF%AD%E8%A8%80%E5%8F%91%E5%B1%95&quot;&gt;#婴儿语言发展&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%94%B5%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot;&gt;#脑电研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%A8%E8%AF%8D%E7%90%86%E8%A7%A3&quot;&gt;#动词理解&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A9%E6%9C%9F%E8%AE%A4%E7%9F%A5&quot;&gt;#早期认知&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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>用纳米颗粒“劫持”颅骨免疫细胞，绕过血脑屏障送药治中风？中风等中枢神经系统疾病治疗难，核心难题之一是血脑屏障会阻挡药物进入大脑，传统递送方法效果有限</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-741</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-741</guid><pubDate>Fri, 23 Jan 2026 22:20:42 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;用纳米颗粒“劫持”颅骨免疫细胞，绕过血脑屏障送药治中风？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中风等中枢神经系统疾病治疗难，核心难题之一是血脑屏障会阻挡药物进入大脑，传统递送方法效果有限。现在，科学家发现颅骨内的免疫细胞能快速进入大脑，利用这一特性开发出创新疗法：通过纳米颗粒装载药物，经颅骨内注射后“劫持”这些免疫细胞，借助它们对脑部刺激的响应快速迁移至病灶，绕过血脑屏障释放药物。在动物模型中，该策略显著改善了中风后的短期和长期恢复效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队构建了纳米颗粒-免疫细胞复合物，通过颅骨内注射实现局部递送，验证了其在脑部病变时的快速迁移能力，并成功靶向治疗脑部损伤。与常规方法相比，这一“免疫辅助运输”策略为中枢神经系统药物递送提供了新路径，前瞻性临床研究也支持其临床转化的可行性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发现为突破血脑屏障提供了新思路，但需进一步验证大规模应用的安全性及长期效果，未来或能推动更多神经疾病的治疗突破。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;颅骨里的免疫细胞也能当“快递员”？&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://doi.org/10.1016/j.cell.2025.12.008&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BA%B3%E7%B1%B3%E9%A2%97%E7%B2%92&quot;&gt;#纳米颗粒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E9%83%A8%E8%8D%AF%E7%89%A9%E9%80%92%E9%80%81&quot;&gt;#脑部药物递送&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%AD%E9%A3%8E%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#中风治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%80%E8%84%91%E5%B1%8F%E9%9A%9C&quot;&gt;#血脑屏障&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#免疫细胞&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>经颅聚焦超声：意识感知研究的“精准利器”？我们一直好奇，意识感知背后的神经活动究竟是怎样的？传统方法如EEG、fMRI虽能提供线索，但刺激脑部的工具（如电或磁刺激）空间分辨率有限，难以精准定位关键区域</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-725</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-725</guid><pubDate>Sun, 18 Jan 2026 13:07:40 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;经颅聚焦超声：意识感知研究的“精准利器”？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们一直好奇，意识感知背后的神经活动究竟是怎样的？传统方法如EEG、fMRI虽能提供线索，但刺激脑部的工具（如电或磁刺激）空间分辨率有限，难以精准定位关键区域。现在，一种名为经颅聚焦超声（tFUS）的新技术登场，它通过非侵入方式，以毫米级精度刺激大脑，甚至深部结构，为破解意识之谜带来新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tFUS的核心优势在于其高空间分辨率和安全性。它无需开颅，通过聚焦超声波穿透颅骨，精准作用于特定脑区，相比传统刺激技术，能更精细地定位并激活目标神经元。研究团队指出，这种技术为探索意识感知的神经基础提供了前所未有的实验手段，有望帮助科学家更清晰地揭示“意识”这一复杂现象的神经机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为意识科学开辟了新路径，但需注意，tFUS的实验准备和监管审批较为复杂，目前仍处于探索阶段。未来若能进一步优化技术，结合更多实验数据，有望更深入地理解意识感知的神经本质，同时也有助于澄清“意识由基因决定”等常见误解——意识的形成是神经活动、环境等多种因素共同作用的结果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑部“声波”探秘，意识研究又添新武器&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://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.106485&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Neuroscience and biobehavioral reviews&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%8F%E9%A2%85%E8%81%9A%E7%84%A6%E8%B6%85%E5%A3%B0&quot;&gt;#经颅聚焦超声&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%8F%E8%AF%86%E6%84%9F%E7%9F%A5&quot;&gt;#意识感知&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%E8%84%91%E5%88%BA%E6%BF%80%E6%8A%80%E6%9C%AF&quot;&gt;#脑刺激技术&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&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></channel></rss>