<?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>脑科学 | 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>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>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>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>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;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/RfQnYZiQln2UMTczH54VTaCzqpfkwjSfGXjKHN97LXmG9CJKVA4zdDtng4kYA-6GazJRUSeBmrlzG6TZG0GyYK95ITvRhZPsnTpfcQ9WJeg7URWmpouyG1_iBT-UJEYnPw2IFRiBnTyxuI8SmZv-SJow1s_4kvu3hn_x11vc8HNc7jTQ-HYXGYz1Oe0PXyKPGKuv1grGigeAhnz42cLf7bFnLupQCMf1SUqlupacq64pMUwg87K_LOUFccC0qa39kVNMAQ2FpcqU8whOlEr7eFHXoGSoaRPzLjVXDuhXQHKc0U59phj04vXBOZG031-vmWSnL8PQFvLxObxPx0FV5g.jpg&quot; alt=&quot;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&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;451&quot; loading=&quot;eager&quot; /&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>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>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><item><title>新谷氨酸指示剂突破灵敏度与可调性，让大脑信号实时可视化我们的大脑神经元需要整合成千上万个输入信号才能做出反应，但现有方法在同时监测大量突触信号时存在局限</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-679</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-679</guid><pubDate>Fri, 02 Jan 2026 23:02:08 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新谷氨酸指示剂突破灵敏度与可调性，让大脑信号实时可视化&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们的大脑神经元需要整合成千上万个输入信号才能做出反应，但现有方法在同时监测大量突触信号时存在局限。科学家们正努力开发更灵敏的工具来“听懂”大脑的信号语言，而一种新型谷氨酸指示剂的出现，可能让这一目标更近一步。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，研究人员开发出第四代iGluSnFR谷氨酸指示剂，包含两种变体：iGluSnFR4f用于追踪快速动态，iGluSnFR4s则适合记录大规模突触群体。这些新工具具有高空间特异性，能检测到单个囊泡释放的谷氨酸，并在活体小鼠的皮层和海马等区域实现成像，显著提升了速度、敏感度和可扩展性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为直接观察神经网络中的信息流动提供了新可能，有助于理解大脑如何处理复杂信息。不过，目前的研究仍聚焦于小鼠模型，未来需要在更多物种和复杂行为场景中验证其应用，以更全面地揭示大脑的奥秘。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于能看清大脑“说话”的细节啦&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/s41592-025-02965-z&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature methods&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&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%B0%B7%E6%B0%A8%E9%85%B8&quot;&gt;#谷氨酸&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%8D%A7%E5%85%89%E8%9B%8B%E7%99%BD&quot;&gt;#荧光蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E4%BF%A1%E5%8F%B7&quot;&gt;#神经信号&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>靶向甲酰肽受体1或成多发性硬化症新疗法？多发性硬化症（MS）是一种以脑部炎症和神经退行性病变为特征的慢性疾病，其具体发病机制一直难以完全阐明</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-671</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-671</guid><pubDate>Tue, 30 Dec 2025 23:15:18 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;靶向甲酰肽受体1或成多发性硬化症新疗法？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;多发性硬化症（MS）是一种以脑部炎症和神经退行性病变为特征的慢性疾病，其具体发病机制一直难以完全阐明。近日，一项发表在《科学》杂志的研究为MS的治疗提供了新思路——科学家们发现，靶向甲酰肽受体1（FPR1）可能成为干预该疾病的关键靶点。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队在MS患者中发现，中枢神经系统（CNS）内的微胶质细胞和浸润的巨噬细胞中FPR1表达显著增加，且患者血液中甲酰化肽（FPR1的内源性激动剂）的水平与疾病进展呈正相关。机制上，FPR1信号会引发微胶质细胞的线粒体功能障碍，进而导致轴突丢失和细胞凋亡；同时，FPR1还通过维持中枢神经系统内髓鞘反应性CD4+ T细胞的克隆扩增，持续驱动自身免疫反应。在MS小鼠模型中，使用能穿透血脑屏障的小分子FPR1拮抗剂T0080，成功缓解了自身免疫应答和轴突退化。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究首次明确FPR1信号通路在MS进展中的核心作用，为开发针对FPR1的药物提供了理论依据。虽然目前研究主要基于动物模型和患者样本，未来仍需更多临床研究验证其在人类MS治疗中的安全性和有效性，但这一发现无疑为MS患者带来了新的希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;MS的“炎症开关”找到了，未来治疗有新希望&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/10.1126/science.adq1177&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%9A%E5%8F%91%E6%80%A7%E7%A1%AC%E5%8C%96%E7%97%87&quot;&gt;#多发性硬化症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%B2%E9%85%B0%E8%82%BD%E5%8F%97%E4%BD%931&quot;&gt;#甲酰肽受体1&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E9%83%A8%E7%82%8E%E7%97%87&quot;&gt;#脑部炎症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E9%80%80%E8%A1%8C%E6%80%A7%E7%97%85%E5%8F%98&quot;&gt;#神经退行性病变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23FPR1&quot;&gt;#FPR1&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>为什么思考会让人累？科学家揭示大脑疲劳的“化学秘密”下棋时，当面对不熟悉的棋局，大脑需要不断计算和决策，这会让人感到疲惫</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-648</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-648</guid><pubDate>Mon, 22 Dec 2025 00:00:56 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn4.telesco.pe/file/bfAVb0P4fqd2jQpukV7DVIw_vr2aXMQ_iWKjdnJIDDEu5X9y-Azuq6f3BSW1PL0862cSLWnPXc3_kQ0tWIVG_9Sj5jhskz0vZdNcQ-iw0LJEgvkSVrClv8uOfUORwgV-sLQ6PvrW3d26ajXdMjb6ZADtELqIjCbbF66UtF38oVUKvblfe6bqM3lW8jWP20yDQO1C_SO4yJIZ0zA_KYVei1R2UcsXSqOzRhv7xPbLCotG7qeg5x51FvEXEXPVapvvmpLrNkrLfuuzqWb1vJIRAyqyQo0i_8hC5BlWyzz4RMHuZouI4zdksHt7vMDssLd09R0iqUkm7gnWtk4X60dYNA.jpg&quot; alt=&quot;为什么思考会让人累？科学家揭示大脑疲劳的“化学秘密”下棋时，当面对不熟悉的棋局，大脑需要不断计算和决策，这会让人感到疲惫&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/qrpKb0NyRdMgJ6K92YUhRRecf4wiVlfEwFrRAZkW96UhHJJnyUi74e40v1gKMlNY9ug3KZg3oVTjb2upJzJToc4rd-5_jG_hNN4ONtTim6LYB2NwviVB4LTr9JrOVJ7LzxwI0wbpVzpl9BHYPys4l_4nbuiwdSv2S_LTjnEJiZA1k38fdrH79yqNQ-ntt4B-kU3I5shCEHTtnafjHHyh2JEjDEnZ7k1-ZyrAIH4DO-mlqARIEQPOYkC82oj_JORSTAZwyYQjXhtwGYaGHSobqkBZkRYlyc_dBjlw-Y7Md46GfeHwfbgX47Bxxk06e8AId6cVk-uSFLL2f3NwAxk8uw.jpg&quot; alt=&quot;无线光脑机：用光直接给大脑“发指令”我们的大脑通过处理来自感官的信号来感知世界，但如果能直接向大脑发送信息呢？西北大学科学家开发出一种无线设备，它像“脑内无线电”一样，用光信号直接与大脑对话，绕过了身体自然的感知路径&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;689&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/qBq-R2Uu4Q4jOrgW49Qn15uhGk8aEu5m7U5RPMNYDYS9ryOUuAS5myUkJh9SWUelfh_uJJas4B8lpHD_d0vg0EyePEpCKkzRpuqkH6QeOl44tuhb5RnpQz0ctxh1JWPzg0peFVdxC1V7cuajl4o2s_17RKTyoLvaunmTrDv-Btt3uUOJpYvSPeUB3ntL5UFeG5imbJeuM7Ftsd5nPpEkL8Cz7urpqPk5C8os-kJv7n49OUtwd0WFQnW_yX7A5djLW85TtdwBvHrm7_mxPF4a30gkl_nPC2U-SscaVxO5sMGXS8ACeTqU22ycepj8TIJ8govssvS9dK4QvRc3kwg5nw.jpg&quot; alt=&quot;人类大脑一生经历五个&amp;quot;关键时期&amp;quot;剑桥大学科学家发现，人类大脑从早期发育到晚年经历五个&amp;quot;主要阶段&amp;quot;，每个阶段支持思考、学习和行为的方式各不相同&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;659&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;&quot;电击冷冻&quot;技术捕捉人脑细胞瞬间通讯，助力帕金森病研究&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;约翰斯·霍普金斯医学院的研究人员开发了一种&quot;电击冷冻&quot;技术，成功捕捉到了活体小鼠和人类脑组织中神经元之间的快速通讯过程。这种方法通过短暂电刺激激活脑组织，随后立即快速冷冻，保留了细胞结构的精确位置，以便后续电镜观察。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队在11月24日发表于《Neuron》杂志的论文中指出，这种技术使科学家能够观察到突触小泡（携带化学信息的微小结构）与细胞膜融合并释放信使分子的瞬间，以及随后的内吞过程（细胞回收和再利用小泡的过程）。在六例癫痫手术患者提供的脑组织样本中，研究人员观察到与小鼠相同的突触小泡回收机制，包括一种名为Dynamin1xA的关键蛋白质。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项突破为研究非遗传性帕金森病（占大多数病例）的潜在生物学机制提供了新工具。科学家希望将此技术应用于帕金森患者的脑组织样本，观察病变神经元中囊泡动力学的变化，为开发针对这种神经退行性疾病的新疗法奠定基础。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;帕金森：我的秘密被这个&quot;冷冻技&quot;揭穿了&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;http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2025.10.030&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Neuron&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&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%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%84%91%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot;&gt;#脑研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%AA%81%E8%A7%A6&quot;&gt;#突触&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%B5%E5%87%BB%E5%86%B7%E5%86%BB%E6%8A%80%E6%9C%AF&quot;&gt;#电击冷冻技术&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>牙周病或悄无声息损害大脑健康你是否知道口腔健康与大脑健康可能息息相关？最新研究发现，患有牙周病的成年人出现脑白质损伤的风险更高</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-578</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-578</guid><pubDate>Tue, 02 Dec 2025 23:47:46 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;牙周病或悄无声息损害大脑健康&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;你是否知道口腔健康与大脑健康可能息息相关？最新研究发现，患有牙周病的成年人出现脑白质损伤的风险更高。研究对1143名平均年龄77岁的参与者进行检查，发现牙周病患者脑白质高信号体积占总脑体积的2.83%，显著高于健康者的2.52%。在排除了年龄、性别、血压等因素后，牙周病患者脑白质损伤严重的几率高出56%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这种脑白质损伤是由脑内小血管疾病引起的，会影响大脑不同区域之间的通信，进而损害记忆力、平衡能力和协调能力。科学家推测，口腔中的慢性炎症可能通过影响脑部血管健康而造成这种损伤，但具体机制仍需进一步研究。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管研究仅显示关联而非因果关系，但牙周病是可预防可治疗的。这项发现为维护口腔健康可能有助于保护大脑提供了新证据，提醒我们定期口腔检查的重要性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来&quot;牙疼不是病&quot;这句老话该改改了&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;http://dx.doi.org/10.1212/WN9.0000000000000037&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Neurology Open Access&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%89%99%E5%91%A8%E7%97%85&quot;&gt;#牙周病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#脑健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%82%8E%E7%97%87&quot;&gt;#炎症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%A3%E8%85%94%E6%8A%A4%E7%90%86&quot;&gt;#口腔护理&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;&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>