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- 光控“活体”机器人问世,还能“训练”肌肉记忆!
来自伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校和西北大学等机构的科学家,成功研制出一款由活细胞驱动的微型生物混合机器人。 该机器人以 3D 打印的水凝胶为支架,集成了小鼠的骨骼肌细胞作为“马达”,并首次引入了经过光遗传学改造的运动神经元作为控制系统。
这款机器人可通过无线微型 LED 发出的光进行远程遥控。 当特定频率的蓝光照射到神经组织时,神经元就会被激活,进而通过神经肌肉接头(NMJ)指令肌肉收缩,驱动机器人实现爬行。研究最惊人的发现是其“记忆效应”:仅用 2 赫兹的光脉冲刺激神经 1 分钟,机器人的肌肉就能在刺激停止后,继续以协调的模式收缩长达 20 分钟。
这项发表于《科学 · 机器人学》的研究,为精确调控神经与肌肉的相互作用提供了全新思路。 它不仅为开发更智能、更具适应性的生物机器人铺平了道路,也为神经退行性疾病的研究和药物筛选提供了强大的新平台。血肉苦难,机械飞升 😈😈
SCIENCE ROBOTICS
#生物混合机器人 #光遗传学 #神经肌肉接头 - 今天教大家打火锅蘸料
- 医学奇迹!猪肾移植患者存活超半年,异种移植迎新里程碑
美国一位 67 岁的终末期肾病患者今年 1 月 25 日在麻省总院接受了移植手术,如今已存活超过 220 天,创下了猪器官在活人身上存活时间最长的世界纪录。这位曾依赖透析两年多的患者,术后已完全摆脱透析,生活质量得到显著改善。与此同时,我国首例猪肾移植患者已存活 183 天,亦突破六个月的关口。
器官移植后的前六个月是免疫排斥和并发症风险最高的时期,因此这一存活记录标志着异种移植领域的重大突破。此次移植的猪肾经过了三种关键的基因改造,包括敲除三种会引发排斥的抗原,并添加七个人类基因以减少炎症,从而大大提高了器官的相容性。
这一成功案例为异种移植的临床应用带来了新的希望。目前,美国食品药品监督管理局(FDA)已批准了首批基因改造猪肾的人体临床试验,未来有望为全球数百万器官衰竭患者提供新的治疗选择。🐷:我浑身都是宝,现在连腰子都能救命了。
Nature
#异种移植 #基因编辑 #器官移植 -
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- 没事学点编程小知识:ffmpeg是个啥
在当今多媒体技术飞速发展的时代,音视频处理已经成为不可或缺的一部分。从电影剪辑到视频流媒体,从音频格式转换到GIF动画制作,几乎每个领域都需要强大的工具来支持这些任务。而 FFmpeg,作为一款开源的多媒体处理工具,在这些领域扮演着至关重要的角色。
#编程小知识 -
- 儿童 CT 扫描辐射与癌症风险显著相关,韩国百万级研究敲响警钟
近日《BMC Medicine》发表的一项韩国全国性队列研究,分析了超过 138 万名儿童及青少年的数据 。研究明确指出,儿童接受 CT 扫描的辐射剂量与未来患癌风险之间存在显著的正相关关系 。这项百万级人口的研究,为评估儿童 CT 检查的长期风险提供了重要证据。
数据显示,器官接收的辐射剂量每增加一个标准差,总体患癌风险随之上升 15.5% 。其中,泌尿系统癌、消化系统癌、甲状腺癌和脑癌等实体肿瘤的风险增加尤为明显 ,同时白血病等血液系统恶性肿瘤的风险也有所增加 。
研究者强调,尽管 CT 是不可或缺的诊断工具,但在对儿童使用时必须审慎权衡利弊 。医疗机构应优先实施针对儿童的低剂量扫描方案,并在可行时考虑使用超声或磁共振成像(MRI)等无辐射的替代检查手段 。
BMC Medicine
#影像学检查 #辐射风险 #癌症预防 - AI“口头禅”正渗透人类语言?研究发现 ChatGPT 常用词在口语中激增
佛罗里达州立大学的一项新研究提供了证据,表明 ChatGPT 等 AI 的常用词汇正悄然渗透到人们的日常口语中。该研究已被人工智能、伦理与社会(AIES)顶会接收。
研究团队分析了超 2210 万个口语词汇,发现在 ChatGPT 发布后,近 75% 的 AI“口头禅”(如“深入研究”、“错综复杂的”)使用频率显著增加,部分甚至翻倍。有趣的是,其同义词的使用频率并无变化。
这表明 AI 的语言模式可能正通过“渗透效应”影响人类的语言系统,这引发了关于 AI 偏见可能改变人类交流方式的伦理担忧。以后开会,老板一张嘴就是“让我们深入探讨一下这个错综复杂的问题”,我就知道他昨晚肯定又让 AI 写稿了。
Florida State University News
#人工智能 #语言学 #ChatGPT - 大脑的“能量危机”:《自然》揭示睡眠的线粒体“压力计”
当你熬到深夜,眼皮愈发沉重,这不仅是心理上的疲惫,更是大脑内部一场微观风暴的预警。《自然》杂志的一项突破性研究,首次为我们揭开了这场风暴的中心 —— 一群被称为 dFBNs 的特殊神经元,它们如同一座精密的“压力计”,实时监测着我们清醒的极限。
令人惊讶的是,这个“压力计”的读数飙升,并非因为能量耗尽。恰恰相反,长时间清醒会抑制这些神经元的活动,导致能量(ATP)在细胞内大量冗余。这种“能量拥堵”的危急状况,直接冲击了细胞的“发电厂”—— 线粒体。线粒体在过载下开始发生电子泄漏,释放出破坏性的活性氧(ROS),自身的精细网络也随之碎裂成零散的片段。线粒体的碎裂程度和活性氧浓度,就是“压力计”上最关键的刻度。一旦读数越过安全线,大脑便会启动一个自我保护的“断路器”机制。因此,睡眠并非被动地等待能量耗尽,而是大脑在感知到细胞即将因能量过载而受损时,采取的主动、及时的干预措施,强制系统进入维护模式。
在睡眠的庇护下,细胞开始了高效的修复工作:清除受损的线粒体,并将健康的碎片重新“焊接”成一个功能完备的强大网络,为新一天的清醒做好准备。这项研究揭示了睡眠的一个深刻本质:它是我们享受有氧代谢强大能量所必须付出的“维护税”。每一次安然入睡,都是为了平息一场可能发生的细胞能量危机。原来熬夜不是我在耗电,是我的线粒体在‘漏电’啊。
Nature
#睡眠 #线粒体 #新陈代谢 - 一张图告诉你
什么是【降准or降息 - 告别终身打针?清华团队打造免疫细胞药物工厂,一次输注或可“治愈”肥胖症
肥胖、糖尿病等慢性病常需终身用药,频繁注射不仅麻烦,还可能因身体产生抗药性而失效 。但这一困境或将改变。近日,顶级期刊《自然 · 通讯》刊登了清华大学科研团队的一项突破性成果,他们开发出一种“活体药物”递送平台,为慢性病治疗描绘了“一劳永逸”的蓝图 。
研究人员通过基因编辑技术,将 CAR-T 免疫细胞改造为名为 GD2T_IF 的“长寿”细胞,它最大的优势是能在无需任何化疗预处理的情况下,在体内扩增并长期存活 。这座“体内药厂”就此建成,可持续、稳定地生产并释放各类生物药剂,从而实现对疾病的长期控制。
在小鼠实验中,单次输注这种能分泌“瘦素”的细胞,便彻底逆转了遗传性肥胖;而分泌“减肥神药”GLP-1 的细胞,则成功防治了高脂饮食诱导的肥胖与糖尿病,且未见明显副作用 。 这种创新的“一次性疗法”有望从根本上改变慢性病的治疗模式,将患者从无尽的用药循环中解放出来 。一针下去,免疫细胞替我负重前行,我就可以安心躺下了 😌
Nature Communications
#细胞疗法 #慢性病 #基因工程 - 如何开启多维思考模式?
来看一下六顶思考帽的魔力 -