<?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>大脑功能 | 来一点医学科学前沿🤯🤯🥹🥹 | 知识分享官</title><description>聚合全网优质知识内容，持续更新AI科普、编程小知识、医学健康、科学前沿、心理成长、外刊精选、设计资源与实用干货，帮助用户高效获取有价值的学习资料和知识分享。</description><link>https://learn.88lin.eu.org/?channel=CNSmydream</link><item><title>把人类大脑“种”进小鼠大脑？新方法让研究人类发育更直接人类大脑研究一直受限于获取真实组织样本的困难，而类脑器官（organoids）作为模拟大脑发育的模型，虽能部分弥补这一空白，但如何让这些“迷你大脑”在动物体内真正“活”起来并发挥作用，一直是科学家的挑战</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1491</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1491</guid><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 23:01:35 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;把人类大脑“种”进小鼠大脑？新方法让研究人类发育更直接&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人类大脑研究一直受限于获取真实组织样本的困难，而类脑器官（organoids）作为模拟大脑发育的模型，虽能部分弥补这一空白，但如何让这些“迷你大脑”在动物体内真正“活”起来并发挥作用，一直是科学家的挑战。一项新研究通过创新方法，将人类类脑器官成功移植到小鼠大脑中，为研究人类大脑发育和功能开辟了新路径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队首先通过基因策略，在小鼠大脑新皮层和海马体中去除谷氨酸能神经元（即“apallial”处理），然后植入人类干细胞来源的类脑器官。结果显示，这些人类器官不仅成功生长，还占据了小鼠大脑大部分皮质体积，并分化出多种人类皮质细胞类型，包括负责投射的神经元。更关键的是，人类神经元与小鼠神经系统整合，通过钙成像和电生理分析，观察到类似发育中电路的有序活动模式。行为测试也发现，这些“异种皮质小鼠”在运动协调上存在选择性差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一平台为研究人类大脑发育、模型化神经疾病以及开发治疗策略提供了前所未有的工具。它不仅解决了传统类脑器官在体内整合不足的问题，也为理解人类与动物大脑之间的相互作用提供了新视角。不过，研究也指出，长期效果和更复杂的神经回路功能仍需进一步探索，避免过度解读“人类大脑在小鼠脑中”的直观印象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人类大脑在小鼠脑里“安家”了？这波操作够炸裂&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/s41586-026-11032-2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B1%BB%E8%84%91%E5%99%A8%E5%AE%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#类脑器官&quot;&gt;#类脑器官&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%A7%BB%E6%A4%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑移植&quot;&gt;#大脑移植&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%91%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经发育研究&quot;&gt;#神经发育研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠模型&quot;&gt;#小鼠模型&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E7%96%BE%E7%97%85%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人类疾病模型&quot;&gt;#人类疾病模型&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>音乐如何重新组织大脑网络缓解压力？研究揭示动态机制很多人都有用音乐缓解压力的经历，但音乐到底如何作用于大脑，其神经机制一直是个谜</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1487</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1487</guid><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 23:09:29 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;音乐如何重新组织大脑网络缓解压力？研究揭示动态机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人都有用音乐缓解压力的经历，但音乐到底如何作用于大脑，其神经机制一直是个谜。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最近一项研究揭示了音乐通过重新组织大脑压力调节网络，实现快速减压的奥秘。研究对比了音乐与自然声音的效果，发现音乐能更有效地提升积极情绪并加速自主神经系统稳定。通过功能磁共振成像和动态因果建模，科学家们发现，音乐驱动了一种独特的网络重组，即从听觉皮层到岛叶和丘脑的连接模式发生改变。更关键的是，音乐的动态结构（如紧张度的变化）实时调控这种网络重组，从压力网络转向神经抑制状态，而这种变化直接与积极情绪的改善相关。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次从神经机制上解释了音乐为何比普通放松声音更有效，它并非简单的听觉刺激，而是通过动态调节大脑网络来恢复心理和生理平衡。不过，研究仍聚焦于急性压力反应，长期效果或个体差异等仍需更多研究来验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;音乐是大脑的“压力解压阀”&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🎵&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;，比白噪音更厉害！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1073/pnas.2611584123&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America&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%E9%9F%B3%E4%B9%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#音乐&quot;&gt;#音乐&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8E%8B%E5%8A%9B%E7%BC%93%E8%A7%A3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#压力缓解&quot;&gt;#压力缓解&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%BD%91%E7%BB%9C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑网络&quot;&gt;#大脑网络&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%A8%E6%80%81%E5%9B%A0%E6%9E%9C%E5%BB%BA%E6%A8%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#动态因果建模&quot;&gt;#动态因果建模&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>大蒜成分或能逆转衰老肌肉？科学家发现新分子机制随着年龄增长，肌肉会逐渐萎缩，导致行动不便，这被称为肌肉衰老</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1389</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1389</guid><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 23:02:29 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大蒜成分或能逆转衰老肌肉？科学家发现新分子机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;随着年龄增长，肌肉会逐渐萎缩，导致行动不便，这被称为肌肉衰老。科学家们一直在寻找方法延缓这一过程，而一种来自大蒜的化合物可能成为新希望。研究显示，大蒜中的S-1-propenyl-L-cysteine（S1PC）能激活关键蛋白LKB1，进而促进白色脂肪组织分泌eNAMPT。这种分子随后通过下丘脑信号，增强骨骼肌力量，改善老年小鼠的虚弱状态。在人类中，健康脂肪组织个体也表现出更高水平的循环eNAMPT。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此外，S1PC还能通过增强LKB1与STRAD和MO25的复合物形成，促进SIRT1的磷酸化，最终提升白色脂肪组织分泌eNAMPT的能力。这种由脂肪组织到下丘脑的信号传递，是改善肌肉功能的关键环节。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究揭示了大蒜成分通过调节脂肪与大脑之间的信号通路，可能对抗肌肉衰老的新机制。不过，目前研究主要基于动物模型和少量人类样本，是否适用于所有人群，以及具体剂量还需更多研究确认。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;大蒜真的能抗衰老？先别急着吃太多！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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.cmet.2026.04.006&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell metabolism&quot;&gt;Cell metabolism&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%92%9C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大蒜&quot;&gt;#大蒜&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#衰老&quot;&gt;#衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%8C%E8%82%89%E5%8A%9F%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肌肉功能&quot;&gt;#肌肉功能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23LKB1%E9%80%9A%E8%B7%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#LKB1通路&quot;&gt;#LKB1通路&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23eNAMPT&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#eNAMPT&quot;&gt;#eNAMPT&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%8B%E4%B8%98%E8%84%91%E4%BF%A1%E5%8F%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#下丘脑信号&quot;&gt;#下丘脑信号&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>新型神经接口可适应大脑褶皱，实现三维无创覆盖大脑的复杂褶皱结构（如大脑皮层的沟回）是传统神经接口的“盲区”，因为刚性设备难以贴合这些弯曲表面，导致无法全面采集神经信号</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1302</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1302</guid><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 23:27:17 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新型神经接口可适应大脑褶皱，实现三维无创覆盖&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;大脑的复杂褶皱结构（如大脑皮层的沟回）是传统神经接口的“盲区”，因为刚性设备难以贴合这些弯曲表面，导致无法全面采集神经信号。研究人员开发了一种名为 sFlex-Fold 的新型神经接口，旨在解决这一难题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sFlex-Fold 的核心是利用液态金属合金（LM-alloy）的相变特性。当温度达到36.2°C（接近人体体温）时，合金从固态变为液态，使设备模量降低三个数量级，实现从刚性到柔性的切换。这种合金可被精确图案化（分辨率约10微米），覆盖面积超过80平方厘米，能适应大脑的复杂三维结构。研究团队在鼠类和猪类模型中验证了其有效性，实现了对褶皱区域的无损神经信号采集。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术为脑机接口和神经科学研究提供了新可能，可能帮助更全面地理解大脑功能或开发更精准的神经调控疗法。不过，目前仍需在灵长类动物甚至人类中进一步验证其长期安全性和有效性，研究仍处于早期阶段。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于能“摸”到大脑的褶皱了！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/sciadv.aee2752&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science advances&quot;&gt;Science advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E6%8E%A5%E5%8F%A3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经接口&quot;&gt;#神经接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B6%B2%E6%80%81%E9%87%91%E5%B1%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#液态金属&quot;&gt;#液态金属&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑机接口&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%E5%AD%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#柔性电子&quot;&gt;#柔性电子&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑研究&quot;&gt;#大脑研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>解码语言神经密码：人类大脑如何用神经元构建句子？人类语言能将新信息以无穷多样的方式表达，通过将词语组合成复杂短语和句子，实现丰富含义的传递，这是人类认知的基础</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1278</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1278</guid><pubDate>Wed, 24 Jun 2026 23:36:17 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;解码语言神经密码：人类大脑如何用神经元构建句子？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人类语言能将新信息以无穷多样的方式表达，通过将词语组合成复杂短语和句子，实现丰富含义的传递，这是人类认知的基础。然而，大脑中精确控制语言产生的微观细胞结构和皮层布局一直是个谜。近日，一项研究结合单神经元记录与自然语言处理模型，首次揭示了人类前额叶和颞叶皮层在语言产生过程中，如何通过精细的神经元活动编码语言信息。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，不同神经元承担不同任务：部分神经元编码词与词之间的语法关系或词性，另一些则追踪句子的更高阶句法结构、短语过渡和序列。这些神经元不仅捕捉词的句法和语义属性，还能动态整合具体句子语境，实现信息的高度组合与精细表达。更重要的是，语言编码能力在左半球显著偏侧化，且在不同皮层区域存在差异，表明语言功能由广泛分布的细胞群体协同完成。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究首次从细胞、局部群体和区域三个尺度，描绘了人类语言的大脑景观，为理解语言如何在大脑中编码提供了关键线索。不过，研究仍基于有限样本，且方法结合了实验与人工智能模型，未来需更多实验验证，以更全面揭示语言神经机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来大脑里也有“语法老师”在指挥？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/s41586-026-10691-5&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AF%AD%E8%A8%80%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#语言神经科学&quot;&gt;#语言神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%9A%AE%E5%B1%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑皮层&quot;&gt;#大脑皮层&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%A5%E6%B3%95%E7%BC%96%E7%A0%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#句法编码&quot;&gt;#句法编码&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E8%BE%85%E5%8A%A9%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人工智能辅助研究&quot;&gt;#人工智能辅助研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Alzheimer&apos;s &amp;amp;amp; dementia : the journal of the Alzheimer&apos;s Association&quot;&gt;Alzheimer&apos;s &amp;amp;amp; dementia : the journal of the Alzheimer&apos;s Association&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#睡眠健康&quot;&gt;#睡眠健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E8%A1%80%E7%AE%A1%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑血管健康&quot;&gt;#大脑血管健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%97%B4%E5%91%86%E9%A3%8E%E9%99%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#痴呆风险&quot;&gt;#痴呆风险&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%BD%E8%B4%A8%E9%AB%98%E4%BF%A1%E5%8F%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#白质高信号&quot;&gt;#白质高信号&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>深呼吸也能影响大脑决策？研究揭示呼吸与风险选择的神经机制我们常常在压力下做出冲动或谨慎的决定，而一项新研究揭示，简单的呼吸方式可能直接影响我们的决策倾向</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1255</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1255</guid><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 23:19:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;深呼吸也能影响大脑决策？研究揭示呼吸与风险选择的神经机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常常在压力下做出冲动或谨慎的决定，而一项新研究揭示，简单的呼吸方式可能直接影响我们的决策倾向。科学家发现，通过刻意调整呼吸节奏，特别是延长呼气，可以改变大脑如何评估奖励，从而影响我们是否愿意承担风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过让参与者进行不同呼吸模式（如正常呼吸与延长呼气）并做出风险选择，结合fMRI和生理监测，发现延长呼气能增强奖励敏感性，提升心脏副交感神经活动。更重要的是，副交感活动增强与腹内侧前额叶皮层（负责价值判断）和楔前叶（参与认知整合）的奖励相关反应更强相关。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现表明，呼吸干预可能是一种简单有效的工具，帮助个体调节决策过程。不过，研究也指出，个体副交感神经的调节能力存在差异，且实验环境与日常场景可能不同，未来需要更多研究验证其在实际生活中的应用效果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来深呼吸还能帮我更敢冒险？科学就是这么神奇&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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.neuron.2026.04.044&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Neuron&quot;&gt;Neuron&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%85%A2%E5%91%BC%E5%90%B8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#慢呼吸&quot;&gt;#慢呼吸&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%86%B3%E7%AD%96%E8%A1%8C%E4%B8%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#决策行为&quot;&gt;#决策行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%87%AA%E4%B8%BB%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%B3%BB%E7%BB%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#自主神经系统&quot;&gt;#自主神经系统&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%8A%9F%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑功能&quot;&gt;#大脑功能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%8E%E9%99%A9%E9%80%89%E6%8B%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#风险选择&quot;&gt;#风险选择&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>为什么人在压力下“突然不聪明了”？这项脑科学研究给出了解释很多人都有类似体验：平时想问题还算清楚，一到面试、考试或被当众提问，大脑却像“断了线”，明明学过、见过，却怎么也连不起来</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1196</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1196</guid><pubDate>Thu, 28 May 2026 03:53:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a class=&quot;tgme_widget_message_reply user-color-default&quot; href=&quot;/posts/CNSmydream-1178&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;small&gt;
&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_author accent_color&quot;&gt;
  &lt;span class=&quot;tgme_widget_message_author_name&quot;&gt;来一点医学科学前沿&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA4AF.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA4AF.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA5B9.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot; style=&quot;background-image:url(&apos;//telegram.org/img/emoji/40/F09FA5B9.png&apos;)&quot;&gt;&lt;b&gt;🥹&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_reply_text&quot;&gt;小鼠大脑发现“记忆切换开关”：GABA能通路或调控新旧记忆的转换  我们的大脑每天都在处理新旧信息，比如学习新知识时如何保留旧经验。科学家们一直好奇，大脑如何灵活地在新旧记忆间切换，以适应不断变化的环境。一项新研究在小鼠脑中找到了这个“记忆切换开关”。  研究团队发现，内侧隔核（MS）的GABA能神经元在记忆更新后会被激活，它们通过投射到内侧海马旁回（MEC）来调控记忆的切换。当这些神经元被激活时，小鼠的行为会从更新后的新记忆模式切换回旧记忆模式，同时海马体CA1区域的神经元活动模式也恢复到更新前的状态。…&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;为什么人在压力下“突然不聪明了”？这项脑科学研究给出了解释&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人都有类似体验：平时想问题还算清楚，一到面试、考试或被当众提问，大脑却像“断了线”，明明学过、见过，却怎么也连不起来。这种在高压情境下“思维卡壳”的现象，长期被归因于心理素质或临场发挥。但一项最新发表在 Science Advances 的研究提示：问题可能并不只是心态，而是压力真的改变了大脑处理记忆的方式。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队让 121 名健康成年人完成一个为期两天的记忆任务。第一天，参与者学习一组配对信息（A–B），第二天在接受急性心理压力（模拟求职面试）或无压力任务后，再学习与之部分重叠的新配对（B–C），随后测试他们能否“推理”出从未直接学过的关联（A–C）。结果发现，压力并没有影响新信息的学习本身，但显著削弱了人们在推理任务中的表现。功能磁共振成像显示，处于压力状态的人，在学习新信息时，大脑海马体对旧记忆的“再激活”明显减少，原本应该被整合的相关记忆，反而被当作彼此独立的事件来存储。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;进一步分析发现，压力不仅减少了旧记忆被调动出来“帮忙”的程度，还让海马体中本应相互靠近的记忆表征变得更不相似，呈现出一种“刻意分开”的状态。换句话说，在压力下，大脑更倾向于区分和隔离经历，而不是把它们连成网络。而这种记忆整合能力，正是顿悟、类比和推理的基础。这也解释了为什么人在高压环境中，往往还能记住零散事实，却难以做出灵活判断。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;从现实角度看，这项研究提醒我们：在需要洞察力和推理能力的场合，压力本身可能就是“隐形干扰项”。这并不意味着压力一无是处，而是提示高压状态下，大脑更偏向保守和分离式处理信息。同时，这是一项实验室研究，关注的是短期急性压力，不能简单推广到长期压力或所有人群。但至少，它为“紧张时想不出来”提供了一个生物学层面的解释，而不只是个人能力问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来不是你不行，是压力先把记忆“拆散”了 &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧠&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aea5496&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science Advances&quot;&gt;Science Advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Stress disrupts hippocampal integration of overlapping events and memory inference in humans&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-05-22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8E%8B%E5%8A%9B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#压力&quot;&gt;#压力&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑&quot;&gt;#大脑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%B0%E5%BF%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#记忆&quot;&gt;#记忆&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8E%A8%E7%90%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#推理&quot;&gt;#推理&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B5%B7%E9%A9%AC%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#海马体&quot;&gt;#海马体&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：提前退休卡皮&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>猴脑新发现：两个对立分子梯度轴或解密灵长类大脑组织奥秘人类和灵长类动物的大脑皮层如何组织成不同的功能区，一直是神经科学领域的核心谜题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1092</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1092</guid><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 23:11:57 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;猴脑新发现：两个对立分子梯度轴或解密灵长类大脑组织奥秘&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人类和灵长类动物的大脑皮层如何组织成不同的功能区，一直是神经科学领域的核心谜题。一项发表在《科学》杂志上的研究，通过整合空间转录组、磁共振成像和逆行标记技术，在绒猴模型中揭示了两个对立的分子梯度轴，为理解大脑皮层结构提供了新视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这些梯度分别从古皮层和初级感觉皮层发出，在出生后不断成熟，与丘脑的基因表达和投射模式高度一致。比较分析还发现，绒猴和人类的听觉皮层在基因表达上高度相似，而与猕猴存在差异，这可能反映了不同物种复杂的发声行为差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队指出，这两个对立的分子梯度轴是灵长类大脑皮层组织的基本原则，有助于解释不同脑区在功能上的分化。更重要的是，在梯度交点处，人类和绒猴的默认模式网络及前额极表现出相似的分子特征，尽管功能连接存在物种特异性差异。这一发现不仅深化了对大脑组织机制的理解，也为未来研究大脑发育和疾病提供了新的分子标记。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;大脑组织还有这么复杂的分子导航系统，比GPS还精密&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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.aea2673&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science (New York, N.Y.)&quot;&gt;Science (New York, N.Y.)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%81%B5%E9%95%BF%E7%B1%BB%E5%A4%A7%E8%84%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#灵长类大脑&quot;&gt;#灵长类大脑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%88%86%E5%AD%90%E6%A2%AF%E5%BA%A6%E8%BD%B4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#分子梯度轴&quot;&gt;#分子梯度轴&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%BB%84%E7%BB%87%E5%8E%9F%E5%88%99&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑组织原则&quot;&gt;#大脑组织原则&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A9%BA%E9%97%B4%E8%BD%AC%E5%BD%95%E7%BB%84%E6%8A%80%E6%9C%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#空间转录组技术&quot;&gt;#空间转录组技术&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%91%E8%82%B2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经发育&quot;&gt;#神经发育&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&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://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1075</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1075</guid><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:00:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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title=&quot;#大脑研究&quot;&gt;#大脑研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑机接口&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&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#柔性电极&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&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#单神经元记录&quot;&gt;#单神经元记录&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>大脑如何“想象”？科学家发现感知与想象的神经代码共享我们常常能轻松地在脑海中“重播”过去的场景，或“创造”新的画面</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1068</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1068</guid><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:45:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大脑如何“想象”？科学家发现感知与想象的神经代码共享&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常常能轻松地在脑海中“重播”过去的场景，或“创造”新的画面。这种神奇的“视觉想象”能力，让记忆和创造力成为可能。然而，大脑中究竟如何实现这一过程，特别是它与实际“看”东西的神经机制有何关系，一直是科学界的谜题。动物研究对视觉感知的神经基础已有深入探索，但对于人类大脑中“想象”的神经编码，了解却相对有限。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;新研究通过记录人类腹侧颞叶皮层（VTC，负责视觉识别的关键区域）中单个神经元的活动，揭示了这一谜题的答案。科学家发现，约80%的视觉响应神经元使用一种“分布式轴代码”来表示不同物体。他们利用这一代码成功重建了物体的视觉特征，并生成能最大化激活这些神经元的“合成刺激”。随后，当被试者想象特定物体时，记录显示，约40%的这些神经元会重新激活，其活动模式与实际看到该物体时完全一致。这表明，视觉想象并非凭空产生，而是通过“再激活”参与感知的同一神经元群体实现的。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为“生成模型”理论提供了直接证据，即大脑可能通过重用感知时的神经活动模式来构建想象。这意味着，想象并非独立于感知的全新过程，而是感知机制的延伸。研究还指出，尽管大部分神经元参与想象，但仍有部分神经元不参与，这可能与个体差异或想象的具体内容有关。未来研究需要更大样本和更精细的刺激设计，以进一步阐明这一共享代码的完整机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来想象是大脑的“回放”功能！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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.adt8343&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science (New York, N.Y.)&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%A7%E8%84%91%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑神经机制&quot;&gt;#大脑神经机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A7%86%E8%A7%89%E6%83%B3%E8%B1%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#视觉想象&quot;&gt;#视觉想象&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%85%B9%E4%BE%A7%E9%A2%9E%E5%8F%B6%E7%9A%AE%E5%B1%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#腹侧颞叶皮层&quot;&gt;#腹侧颞叶皮层&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E6%88%90%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生成模型&quot;&gt;#生成模型&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature communications&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%99%BA%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#一般智能&quot;&gt;#一般智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%9E%B6%E6%9E%84&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑网络架构&quot;&gt;#大脑网络架构&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#连接体&quot;&gt;#连接体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E6%99%BA%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#分布式智能&quot;&gt;#分布式智能&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Hormones and behavior&quot;&gt;Hormones and behavior&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%80%80%E5%AD%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#怀孕&quot;&gt;#怀孕&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%94%BE%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经甾体&quot;&gt;#神经甾体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%81%90%E6%83%A7%E8%AE%B0%E5%BF%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#恐惧记忆&quot;&gt;#恐惧记忆&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%89%8D%E9%A2%9D%E5%8F%B6%E7%9A%AE%E5%B1%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#前额叶皮层&quot;&gt;#前额叶皮层&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大鼠研究&quot;&gt;#大鼠研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>运动能“逆转”大脑年龄？12个月试验显示有氧运动或可让中年人脑部“年轻化”我们常听说运动对健康有益，但具体到大脑，尤其是中年阶段，运动如何影响大脑结构，一直是个谜</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-919</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-919</guid><pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:30:10 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;运动能“逆转”大脑年龄？12个月试验显示有氧运动或可让中年人脑部“年轻化”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说运动对健康有益，但具体到大脑，尤其是中年阶段，运动如何影响大脑结构，一直是个谜。一项新研究试图解开这个谜题，探索有氧运动是否能真正让大脑“年轻”起来。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究采用随机临床试验，招募了130名26至58岁的健康成年人，分为运动组和对照组。运动组每周进行150分钟中等至高强度有氧运动，12个月后，运动组的“脑预测年龄差”（brain-PAD）显著降低，表明大脑结构更年轻，同时心肺功能（VO2peak）也得到提升，而对照组则无此变化。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项为期一年的研究首次在早期至中年成年人中证实，规律有氧运动可能有助于延缓大脑衰老，但运动如何具体影响大脑结构，其背后的机制尚不明确，未来需要更多研究来探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;运动让大脑变年轻？先别急着买健身卡，机制还在研究中 &lt;i class=&quot;emoji&quot;&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.jshs.2025.101079&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Journal of sport and health science&quot;&gt;Journal of sport and health science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%89%E6%B0%A7%E8%BF%90%E5%8A%A8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#有氧运动&quot;&gt;#有氧运动&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%B9%B4%E9%BE%84&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑年龄&quot;&gt;#大脑年龄&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&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#随机临床试验&quot;&gt;#随机临床试验&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%82%BA%E5%8A%9F%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#心肺功能&quot;&gt;#心肺功能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8%E5%AF%B9%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%9A%84%E5%BD%B1%E5%93%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#运动对大脑的影响&quot;&gt;#运动对大脑的影响&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>多看鸟可以延缓大脑衰老？我们常听说“专家大脑”的传说，认为长期练习能改变大脑</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-839</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-839</guid><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 04:46:45 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;多看鸟可以延缓大脑衰老？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说“专家大脑”的传说，认为长期练习能改变大脑。一项新研究用鸟类识别专家和初学者作为样本，通过磁共振成像技术揭示了经验如何重塑大脑结构。研究显示，鸟类识别专家的大脑在处理鸟类图像时，相关脑区的白质结构更复杂，可能有助于提升识别能力。具体来说，专家在处理不熟悉的鸟类时，前额叶和顶叶等区域会更活跃，且这些区域的激活程度与他们的识别准确率直接相关。这表明，长期的专业训练不仅改变了大脑的活跃模式，还优化了其结构，使其更高效地处理特定领域的信息。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过比较29名鸟类识别专家和29名初学者的大脑结构，发现专家在多个关键脑区的白质张量值更低，这意味着这些区域的结构更复杂，可能具有更强的连接性。有趣的是&lt;u&gt;，这些结构上的变化似乎能减缓年龄相关的衰退。&lt;/u&gt;同时，功能成像显示，当专家面对不熟悉的鸟类时，这些区域会被更强烈地激活，且激活的强度与他们的表现直接挂钩。这为“经验塑造大脑”的理论提供了新的证据，说明专业训练如何通过结构和功能的双重调整，支持高级技能的获得。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究强调了神经可塑性的重要性，即大脑在经验影响下能够改变自身。然而，研究样本量相对有限，且仅聚焦于鸟类识别这一特定领域，未来需要更多研究来验证这一结论是否适用于其他技能领域。此外，研究并未完全解释结构变化的具体机制，仍需更多探索来阐明经验如何精确地重塑大脑连接。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看什么品种的鸟都有效么&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🤪&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;我有个大胆的想法&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1307-25.2026&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience&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%E9%B8%9F%E7%B1%BB%E8%AF%86%E5%88%AB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#鸟类识别&quot;&gt;#鸟类识别&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%8F%AF%E5%A1%91%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑可塑性&quot;&gt;#大脑可塑性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E9%87%8D%E5%A1%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经重塑&quot;&gt;#神经重塑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%93%E5%AE%B6%E6%8A%80%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#专家技能&quot;&gt;#专家技能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%BD%E8%B4%A8%E5%BC%A0%E9%87%8F%E6%88%90%E5%83%8F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#白质张量成像&quot;&gt;#白质张量成像&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>睡眠不足或损伤大脑“电线”？新研究揭示其机制现代人常因工作或娱乐熬夜，睡眠不足已成为普遍现象</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-821</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-821</guid><pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:13:54 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;睡眠不足或损伤大脑“电线”？新研究揭示其机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;现代人常因工作或娱乐熬夜，睡眠不足已成为普遍现象。我们常觉得睡眠不足会导致反应变慢、注意力不集中，但大脑内部究竟发生了什么变化，一直是个谜。最新研究为这一现象提供了新线索，指出睡眠剥夺可能损伤大脑中负责传递信号的“电线”——髓鞘。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，睡眠剥夺会显著影响髓鞘的完整性。髓鞘是包裹在神经纤维外的绝缘层，其功能如同电缆的绝缘外皮，确保神经信号快速、高效地传导。睡眠剥夺导致髓鞘中胆固醇代谢紊乱，引发少突胶质细胞（髓鞘形成的关键细胞）的内质网应激，进而影响胆固醇的正常运输和积累。这最终导致神经信号传导延迟，跨半球同步性下降，以及认知和运动能力的下降。有趣的是，通过促进胆固醇向髓鞘的运输，可以逆转这些由睡眠剥夺引起的影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为理解睡眠剥夺的长期影响提供了重要见解，并可能为开发干预策略提供新靶点。然而，目前研究主要基于动物模型，人类中的具体机制和干预效果仍需更多研究验证。这提醒我们，睡眠不仅是休息，更是维持大脑健康的关键过程，而非简单的“非基因决定”因素，而是涉及复杂生物化学过程的动态平衡。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来熬夜不仅伤皮肤，还可能让大脑“电线”老化呢！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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.2523438123&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America&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%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E5%89%A5%E5%A4%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#睡眠剥夺&quot;&gt;#睡眠剥夺&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%AB%93%E9%9E%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#髓鞘&quot;&gt;#髓鞘&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%86%E5%9B%BA%E9%86%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#胆固醇&quot;&gt;#胆固醇&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑健康&quot;&gt;#大脑健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>大脑神经元位置不重要？位置异位的神经元也能正常工作我们常认为大脑的复杂功能依赖于精确的神经元位置和排列</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-800</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-800</guid><pubDate>Tue, 10 Feb 2026 23:22:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大脑神经元位置不重要？位置异位的神经元也能正常工作&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常认为大脑的复杂功能依赖于精确的神经元位置和排列。然而，一项新研究挑战了这一普遍认知，发现即使神经元位置发生偏移，它们依然能保持原有的身份、建立正确的连接并执行功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员通过让小鼠缺失 Eml1 基因，导致部分神经元在皮层下异常位置生长。这些异位神经元不仅保留了与正常位置神经元相同的分子标记，还能形成长距离连接，并表现出一致的电生理特性。更令人惊讶的是，它们能组织成类似正常皮层的感官处理中心，甚至主导了感官识别功能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项发现表明，大脑的等效电路可以出现在不同的空间配置中，为不同物种的脑结构多样性提供了新解释。不过，研究目前仅在小鼠模型中进行，人类大脑的神经元位置是否同样具有灵活性，仍需更多研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;位置不重要？那大脑是不是可以随便排排坐吃果果？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/s41593-025-02142-7&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature neuroscience&quot;&gt;Nature neuroscience&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&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑&quot;&gt;#大脑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经元&quot;&gt;#神经元&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#位置独立性&quot;&gt;#位置独立性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%8A%9F%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑功能&quot;&gt;#大脑功能&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>腹部脂肪多？研究发现特定脂肪分布模式或影响大脑结构，甚至认知能力很多人关心肥胖对大脑的影响，但脂肪“藏”在哪里、以什么模式分布，可能比总重量更关键</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-785</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-785</guid><pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:36:48 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;腹部脂肪多？研究发现特定脂肪分布模式或影响大脑结构，甚至认知能力&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人关心肥胖对大脑的影响，但脂肪“藏”在哪里、以什么模式分布，可能比总重量更关键。一项新研究利用MRI技术，分析了英国生物银行中2.6万人的脂肪分布模式，发现不同脂肪分布类型对大脑结构和认知功能有不同影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过潜类分析（LPA）将脂肪分布分为6种模式，其中“胰腺主导型”（脂肪集中在胰腺区域）和“瘦胖子”（BMI适中但全身多脂肪）是关键。与“瘦”的基准模式相比，“胰腺主导型”男性BMI调整后脂肪分数z分值达2.38，女性3.01，这类人群大脑灰质萎缩更明显（Cohen d值男性-0.63、女性-0.58），白质病变负荷更高（男性0.47、女性0.42），大脑衰老速度加快，认知能力下降风险也增加。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究提示，脂肪分布模式可能是评估大脑健康的新指标，而非所有肥胖都一样。不过研究样本以中年人群为主，且性别差异需进一步探讨，未来还需更多研究验证这些发现，帮助人们更精准地关注脂肪分布对健康的长期影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肚子上的肉不仅影响身材，还可能悄悄偷走大脑空间？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&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/10.1148/radiol.252610&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Radiology&quot;&gt;Radiology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%82%E8%82%AA%E5%88%86%E5%B8%83%E6%A8%A1%E5%BC%8F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脂肪分布模式&quot;&gt;#脂肪分布模式&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑健康&quot;&gt;#大脑健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E8%83%BD%E5%8A%9B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#认知能力&quot;&gt;#认知能力&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A5%E8%83%96%E5%BD%B1%E5%93%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肥胖影响&quot;&gt;#肥胖影响&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature human behaviour&quot;&gt;Nature human behaviour&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%B0%E5%BF%86%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#记忆科学&quot;&gt;#记忆科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23episodic%E8%AE%B0%E5%BF%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#episodic记忆&quot;&gt;#episodic记忆&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23semantic%E8%AE%B0%E5%BF%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#semantic记忆&quot;&gt;#semantic记忆&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑研究&quot;&gt;#大脑研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature communications&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%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑&quot;&gt;#大脑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%B0%BA%E5%BA%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#时间尺度&quot;&gt;#时间尺度&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; 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