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知识分享官

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  1. “读心”无需开颅?无创AI设备让你“默念”成真

    告别开颅手术,一种“近乎心灵感应”的AI交互方式已成为现实。与脑内植入电极的侵入式技术截然不同,AlterEgo是一款完全无创的可穿戴设备。它无需探入大脑,仅通过接触皮肤,就能让用户通过“默念”与AI及互联网进行实时沟通。

    它的核心原理是捕捉“无声语言”的神经肌肉信号。当你在心中默念时,大脑会向颅神经和发音肌肉发送指令,即便面部纹丝不动,这些肌肉仍会产生微弱的电信号。AlterEgo 检测发音肌肉中的电信号,然后将数据发送到预测穿戴者想要说什么的 AI 模型。然后,该设备通过骨传导耳机将AI反馈的音频信息传回穿戴者。

    该技术目前正为运动神经元病(ALS)等言语障碍患者带来希望,相关临床试验正在进行中。尽管其商业化前景因公众对穿戴硬件的接受度而面临不确定性,但其非侵入性的特点使其隐私风险远低于直接读取脑信号的技术。

    老板再也发现不了我带薪摸鱼了,因为我可以一边假装工作,一边和我的AI女友唠嗑🥰🥰


    来源:Nature News

    #脑机接口 #人工智能

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  2. 受蚯蚓启发,中国科学家研发可在体内移动、在体内长期存留的“神经蠕虫”电极

    受蚯蚓启发,中科院深圳先进技术研究院团队成功研制出一种名为“神经蠕虫”(NeuroWorm)的可植入柔性微纤维生物电子设备 。这项于9月17日发表于《自然》杂志的研究,介绍了一种柔软、可拉伸且能在生物组织内主动移动的全新传感平台 。

    该设备通过将二维薄膜电路卷曲成纤维状,并在尖端集成微型磁珠,从而实现外部磁场精准操控 。它集成了多达60个通道,能同时监测神经电信号和组织机械形变 。与传统固定式电极不同,“神经蠕虫”能通过微小切口植入,并在大脑或肌肉组织中灵活移动,动态靶向所需监测的位点,避免了因错位或目标漂移导致的二次手术风险 。

    动物实验结果显示,“神经蠕虫”在大鼠体内实现了超过43周的稳定生物电信号监测 。植入54周后,其周围的纤维组织包裹层厚度不足23微米,远优于传统刚性电极,展现出极佳的长期生物相容性 。这项技术将推动植入式生物电子学从静态探测向主动、智能化的新阶段发展 。

    以后身体里装个电极,还能遥控它到处溜达,太赛博朋克了,就是这灵感来源……有点接地气。


    来源:Nature

    #生物电子学 #柔性电极 #脑机接口

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  3. 运动撞击的代价:《自然》研究揭示年轻运动员大脑在病变前已受损

    拳王泰森晚年步履蹒跚、记忆衰退,许多从事激烈对抗运动的明星老年都面临着神经系统疾病的困扰。过去,这常被归咎于需在发生后才能确诊的慢性创伤性脑病(CTE)。然而,《自然》期刊的一项最新研究警示,这种损伤的根源可能埋得更深——在CTE的典型病理特征出现之前,大脑的损害就已经悄然开始了 。

    该研究通过单核RNA测序技术,深入揭示了撞击驱动损伤的细胞机制。反复的机械力会激活大脑的免疫细胞(小胶质细胞),使其从维持环境稳定的“管家”角色转变为促炎状态 ,并上调SPP1等与炎症和吞噬作用相关的基因,持续引发神经炎症 。同时,大脑的血管内皮细胞也出现功能紊乱,表现出血管新生和炎症反应的特征 ,研究还发现TGFβ1信号通路可能在驱动这些病理改变中扮演了关键角色 。这些连锁反应最终导致大脑皮层特定区域高达56%的兴奋性神经元丢失 。

    这项研究证实,仅反复头部撞击就足以引起持久的神经炎症和神经元丢失,这可能解释了部分年轻运动员在没有典型CTE病理的情况下出现临床症状的原因 。这一发现强调了关注接触性运动长期影响的重要性,并为早期诊断和干预提供了新的方向。
    昔日赛场上挥洒的汗水,未来可能都变成脑子里的水。😢


    来源:Nature

    #反复头部撞击 #慢性创伤性脑病 #单细胞核测序

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  4. 蚊子爱叮谁?荷兰研究揭秘:爱喝啤酒的“享乐主义者”更受青睐

    为什么有些人是天生的“蚊子磁铁”?荷兰拉德堡德大学医学中心的研究人员在一场大型音乐节上找到了线索。这项发表于bioRxiv的预印本研究,通过一个巧妙的现场实验,分析了465名参与者的生活习惯与蚊子吸引力之间的关系 。

    研究团队通过量化蚊子在参与者手臂区域的降落次数,得出了几项关键发现。首先,酒精饮料,特别是啤酒,会显著增加人的吸引力,喝过啤酒的参与者对蚊子的吸引力是没有饮酒者的1.35倍。其次,个人卫生习惯也影响显著:与不使用防晒霜的人相比,在6小时内刚洗过澡并涂抹了防晒霜的参与者,吸引力会降低约一半 。最后,研究还发现了一个有趣的社交关联:那些前一晚与同伴在帐篷中共眠的人,比独睡者对蚊子的吸引力高出1.34倍,研究者戏称这种吸引力似乎会“传染” 。

    总的来说,研究表明蚊子似乎更青睐那些享受啤酒和社交的“享乐主义者”,而流传已久的血型影响等因素在此次研究中并未得到证实 。
    所以...连蚊子都看不上单身狗 !?😧🥹😭

    bioRxiv
    #科学逸闻

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  5. 一“针”复明不是梦:细胞疗法向角膜盲症发起挑战

    全球有数千万角膜内皮疾病患者面临失明风险,而捐献角膜却严重短缺,平均每70位患者才能等到一例捐赠 。如今,一种全新的再生细胞疗法带来了曙光。日本已率先批准全球首款用于治疗角膜内皮疾病的细胞产品Vyznova上市,为这一难题提供了解决方案 。

    该疗法彻底改变了“一换一”的传统移植模式,科学家从单个捐献角膜中分离培养内皮细胞,在体外将其扩增成可供上千人使用的治疗剂量,从根本上解决了捐献源短缺的瓶颈 。通过微创注射,这些“种子细胞”便可在眼内重建屏障功能,恢复角膜透明度。十年期数据显示,超过八成的患者视力得到长期稳定恢复 。

    目前,研究人员还在不断迭代技术,例如Emmecell公司开发了磁性纳米颗粒引导技术,让细胞能更精准地附着于病灶,手术过程进一步简化 。这种高效、微创的治疗方案有望重塑全球角膜盲症的治疗格局,让光明重现不再是少数人的幸运 。

    以前是换个“零件”,现在是给“零件”加点“活细胞”让它自己修好,科技的懒人包越来越高级了。


    来源:Nature Biotechnology

    #眼科学 #细胞疗法 #再生医学

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  6. 经费告急,科学家被迫“化缘”?美国新非营利组织向公众募资支持基础研究

    在美国联邦科研经费大幅削减的背景下,一个名为“科学基金会”的新非营利组织于上周成立,旨在向公众筹集资金以支持探索性的基础科学。该基金会的首期目标是筹集10万美元,用于资助十个名为“What IFS”的跨学科种子项目,每个项目奖金1万美元。

    此计划将重点支持数学、物理、化学、生物学和地球科学。过去十年,美国联邦政府对基础研究的资助份额已从52%降至41%,学界担忧经费萎缩可能导致“迷惘的一代”科学家的出现,动摇科研事业的根基。

    尽管公众对经费削减的具体情况了解不多,但近期多个案例表明,公众有强烈的意愿直接支持科研项目。该基金会正是基于这份信心而创立,希望给身处困境的科学家们带来希望。
    频道一般不发带政治色彩的,但是看到这个众筹做科研实在有点绷不住...要是觉得不合适可以反馈


    来源:Nature:CAREER NEWS

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  7. 来一点医学科学前沿🤯🤯🥹🥹
    唤醒自身防线:免疫疗法彻底改变癌症治疗版图 美国癌症研究协会(AACR)2025 年度报告显示,免疫疗法作为第五大癌症治疗支柱,其崛起速度和革新成果令人瞩目。通过释放或增强患者自身免疫系统的力量来对抗癌症,免疫疗法将多种晚期癌症从“不治之症”变为“可长期共存”的慢性病 。 从 2011 年仅有 1 种免疫检查点抑制剂(ICI)获批,到 2025 年已增至 15 种,覆盖超过 20 种癌症 。与此同时,以 CAR-T 为代表的细胞疗法在血液肿瘤中取得巨大成功,报告期内 FDA 更批准了首个用于实体瘤的 TCR…
    前途一片光明,AI、基因剪刀与癌症疫苗将彻底重塑未来!

    我们正处在一个癌症研究突破性进展的时代。AACR 2025年度报告用专门的篇章展望,一系列前沿科技将彻底重塑未来十年癌症的预防、诊断与治疗。报告认为,以人工智能(AI)、CRISPR基因编辑和液体活检为代表的技术浪潮,正从根本上改变我们理解、发现和治疗癌症的方式 。

    这些工具正被用于加速新药研发、精准解读病理影像、通过分析血液中的肿瘤DNA实现无创监测,将癌症诊疗推向智能化和个体化新高度 。人工智能正赋能从药物发现到临床决策的每一个环节;CRISPR基因编辑技术为修复致癌基因、开发新一代细胞疗法提供了可能;而液体活检则有望通过一次抽血实现多癌种的早期筛查和微小残留病(MRD)的动态监控 。

    基于这些技术,新一代疗法正逐渐从科幻走向现实,为攻克最难治的癌症带来了全新武器 。报告描绘的未来蓝图中,预防性癌症疫苗或将保护高危人群,而放射性药物则能像“生物导弹”一样精准清除肿瘤。这些进步预示着,癌症将越来越多地被视为一种可预防或可长期管理的疾病。
    科幻电影里的情节正在变成现实:AI医生、基因修复、防癌疫苗……感觉医学界马上就要开“科技与狠活”大展了。

    美国癌症研究协会

    #AACR2025年度报告 #人工智能 #癌症疫苗

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