<?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>神经生物学 | 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>大型语言模型中隐藏的“奖励系统”：科学家揭示其神经机制近年来，随着大型语言模型（LLM）的快速发展，人们对其内部工作原理产生了浓厚兴趣</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1499</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1499</guid><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 04:33:09 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大型语言模型中隐藏的“奖励系统”：科学家揭示其神经机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近年来，随着大型语言模型（LLM）的快速发展，人们对其内部工作原理产生了浓厚兴趣。有研究提出，LLM的隐藏状态可能编码了与奖励相关的信息，比如回答正确性和模型信心。然而，这些信息在模型内部是如何组织、分布的，一直是未解之谜。最近，一项发表在arXiv上的研究揭示了其中的奥秘。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员发现，奖励相关信息并非分散在所有神经元中，而是高度集中在少数特定神经元上，形成了一个“稀疏奖励子系统”。他们通过简单的探查方法，识别出两种关键神经元：价值神经元，其激活程度能预测当前状态的价值；以及多巴胺神经元，其激活则编码了每一步的时序差分（TD）误差。这种结构与生物神经科学中的奖励系统有相似之处，生物中的价值神经元和多巴胺神经元分别负责编码价值和奖励预测误差。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究不仅为理解LLM的决策过程提供了新视角，还展示了实际应用价值。例如，价值神经元能有效预测模型对自身输出的信心程度，而多巴胺神经元则可被用作“过程奖励模型（PRM）”，在推理过程中指导搜索方向。不过，目前的研究主要基于特定模型和数据集，其普适性和泛化能力仍需更多实验验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;AI的“奖励系统”也太像生物了吧？&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://arxiv.org/abs/2602.00986&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;arXiv&quot;&gt;arXiv&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E8%AF%AD%E8%A8%80%E6%A8%A1%E5%9E%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大型语言模型&quot;&gt;#大型语言模型&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A5%96%E5%8A%B1%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#奖励机制&quot;&gt;#奖励机制&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=%23AI%E8%A1%8C%E4%B8%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#AI行为&quot;&gt;#AI行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%B6%E5%BA%8F%E5%B7%AE%E5%88%86%E8%AF%AF%E5%B7%AE&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#时序差分误差&quot;&gt;#时序差分误差&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>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>麻醉下的大脑仍能“学习”语言？海马体竟有超能力我们总以为麻醉后意识完全丧失，大脑进入“休眠”状态</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1453</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1453</guid><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 05:08:24 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;麻醉下的大脑仍能“学习”语言？海马体竟有超能力&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们总以为麻醉后意识完全丧失，大脑进入“休眠”状态。但一项新研究颠覆了这一认知。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;科学家通过高密度神经电极记录麻醉患者海马体的神经活动，发现即使意识消失，海马体依然能处理复杂信息。当播放不同音调时，海马体神经元能区分“异常音”，且这种能力随时间增强，显示出可塑性。更令人惊讶的是，播放自然语言时，神经元还能捕捉语义和语法特征，甚至预测即将出现的词语。这意味着，海马体可能比我们想象的更“聪明”，在无意识状态下也能进行高级模式识别。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队构建了生物 plausible 的神经网络模型，解释了这一现象：学习与模式识别是灵活音调区分的涌现属性。这表明，海马体作为与初级感官皮层相距甚远的结构，在无意识状态下也能执行复杂信息处理。不过，研究仍需更多样本和不同麻醉类型验证，但已为意识与高级认知的关系提供了新视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来麻醉不是“关机”，只是“休眠模式”？&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41586-026-10448-0&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%E9%BA%BB%E9%86%89&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#麻醉&quot;&gt;#麻醉&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%8F%E8%AF%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#意识&quot;&gt;#意识&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%AF%AD%E8%A8%80%E5%A4%84%E7%90%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#语言处理&quot;&gt;#语言处理&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&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&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%E6%9D%8F%E4%BB%81%E6%A0%B8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#杏仁核&quot;&gt;#杏仁核&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&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#星形胶质细胞&quot;&gt;#星形胶质细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%88%9D%E7%BA%A7%E7%BA%A4%E6%AF%9B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#初级纤毛&quot;&gt;#初级纤毛&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%84%A6%E8%99%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#焦虑&quot;&gt;#焦虑&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;&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>给大脑装个“充电宝”？外泌体疗法或为阿尔茨海默病治疗带来新思路阿尔茨海默病（AD）目前的治疗手段大多只能缓解症状，无法从根本上逆转神经退行</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1394</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1394</guid><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 23:02:29 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;给大脑装个“充电宝”？外泌体疗法或为阿尔茨海默病治疗带来新思路&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;阿尔茨海默病（AD）目前的治疗手段大多只能缓解症状，无法从根本上逆转神经退行。科学家们正积极探索新的治疗策略，其中，利用外泌体（细胞分泌的微小囊泡）作为“信使”或“药物载体”备受关注。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项新研究为这一方向提供了重要线索。研究人员通过基因编辑，使小胶质细胞（大脑中的免疫细胞）产生一种特殊的“SIRT2缺陷型”大外泌体（LEVs），并给小鼠模型鼻内注射。这些外泌体被小胶质细胞吸收后，显著改变了它们的能量代谢方式，增强了线粒体呼吸和糖酵解能力。这种代谢重编程促使小胶质细胞更有效地向大脑中的β-淀粉样蛋白（Aβ）斑块移动，并增强其吞噬作用。最终，小鼠的斑块沉积减少，突触功能恢复，认知能力也得到改善。研究还通过蛋白质组学分析，揭示了这些外泌体中富含与能量代谢和吞噬功能相关的分子，为这一机制提供了依据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为阿尔茨海默病的治疗开辟了新的“细胞外”路径。通过外泌体传递代谢调控信号，可能是一种更安全、更高效的方式，绕过血脑屏障，直接作用于受损的神经细胞。然而，目前的研究还停留在动物模型阶段，未来需要更多研究来验证其在人类中的效果和安全性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;给大脑装个“充电宝”？外泌体疗法听起来比吃保健品还靠谱！&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/10.1186/s12974-026-03956-3&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Journal of neuroinflammation&quot;&gt;Journal of neuroinflammation&lt;/a&gt;&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&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#阿尔茨海默病&quot;&gt;#阿尔茨海默病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%96%E6%B3%8C%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#外泌体&quot;&gt;#外泌体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E8%83%B6%E8%B4%A8%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小胶质细胞&quot;&gt;#小胶质细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E9%87%8D%E7%BC%96%E7%A8%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#代谢重编程&quot;&gt;#代谢重编程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%82%8E%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经炎症&quot;&gt;#神经炎症&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>为什么“感觉到热了”，可能是冷觉神经元闭嘴了？夏天摸到冰饮会觉得凉，冬天烤火会觉得暖</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1347</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1347</guid><pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:58:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;为什么“感觉到热了”，可能是冷觉神经元闭嘴了？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;夏天摸到冰饮会觉得凉，冬天烤火会觉得暖。我们从小接受的观念是：身体里有一套神经负责感受冷，另一套神经负责感受热。但事情可能没有这么简单。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;发表于《Neuron》的一项研究中，科学家利用双光子显微镜，在清醒和麻醉小鼠体内实时观察数万个感觉神经元对温度变化的反应。他们发现，最常见的温度感受神经元会在降温时变得活跃，但在升温时反而降低活动。真正只对温暖产生兴奋反应的神经元非常少。进一步通过药物阻断和计算机模型分析发现，这种“双向反应”主要与名为TRPM8的冷觉离子通道有关。简单来说，身体感受到变暖时，许多情况下并不是“暖觉神经元被打开”，而是“冷觉神经元安静下来”了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究还发现，这些神经元更关注最终达到的温度，而不是温度变化了多少。例如，无论起始温度如何，只要最终都达到相同温度，神经元反应就比较接近。这项工作挑战了传统“冷热各有一套独立系统”的经典模型，为理解温度感知提供了新的视角。不过研究对象主要是小鼠，未来仍需进一步确认人体是否同样遵循这一机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来感觉温暖，可能不是神经启动，而是神经下班了&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.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(26)00489-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627326004897%3Fshowall%3Dtrue&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Neuron&quot;&gt;Neuron&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Population encoding of cool and warm by thermoreceptors&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-07-16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E6%84%9F%E7%9F%A5&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#温度感知&quot;&gt;#温度感知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&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=%23TRPM8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#TRPM8&quot;&gt;#TRPM8&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%9F%E8%A7%89%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#感觉神经元&quot;&gt;#感觉神经元&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑科学&quot;&gt;#脑科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：乘风破浪派大星&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>研究揭示自闭症小鼠大脑发育的动态变化：基因突变如何影响关键神经细胞？自闭症谱系障碍（ASD）是复杂的神经发育障碍，涉及超过100个致病基因</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1304</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1304</guid><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 23:21:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;研究揭示自闭症小鼠大脑发育的动态变化：基因突变如何影响关键神经细胞？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;自闭症谱系障碍（ASD）是复杂的神经发育障碍，涉及超过100个致病基因。尽管基因多样，但不同模型可能存在共同神经生物学机制。一项新研究通过单核多组学测序，分析了11种ASD小鼠模型在三个发育阶段、雌雄两性和两个脑区的数据，旨在揭示发育中的关键变化。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，尽管基因不同，所有ASD相关突变都集中影响放射状胶质细胞谱系，表现为短暂的发育延迟而非永久性错配。分子层面，早期后生期神经元中下调了突触和离子通道相关基因，可能属于代偿性适应或延迟成熟。网络分析显示不同模型在发育阶段存在分子趋同，电生理实验证实突变小鼠普遍存在神经元兴奋性和突触特性的改变，且雌性小鼠的基因表达效应更大。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究为理解ASD的神经发育过程提供了新视角，表明ASD相关变化是动态的，不同阶段和性别可能影响结果。然而，小鼠模型与人类ASD存在差异，研究样本量（11种模型）也有限，未来仍需更多研究验证这些发现是否适用于人类个体。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;自闭症小鼠的大脑发育也爱迟到？&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/s41586-026-10679-1&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%87%AA%E9%97%AD%E7%97%87%E8%B0%B1%E7%B3%BB%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#自闭症谱系障碍&quot;&gt;#自闭症谱系障碍&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%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%8F%91%E8%82%B2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑发育&quot;&gt;#大脑发育&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E7%AA%81%E5%8F%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#基因突变&quot;&gt;#基因突变&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%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&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>习惯形成可能瞬间完成？小鼠研究揭示行为转变的突然性我们总以为习惯是慢慢养成的，但一项新研究却揭示，习惯形成可能比我们想象的更快——甚至可能瞬间完成</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1246</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1246</guid><pubDate>Sat, 13 Jun 2026 23:36:23 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;习惯形成可能瞬间完成？小鼠研究揭示行为转变的突然性&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们总以为习惯是慢慢养成的，但一项新研究却揭示，习惯形成可能比我们想象的更快——甚至可能瞬间完成。科学家通过训练小鼠，观察它们从目标导向行为转向习惯行为的过程，发现这种转变并非渐进，而是一个突然的跳跃。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队训练小鼠在听觉任务中区分奖励与无奖励，并使用隐马尔可夫模型（HMM-GLM）分析行为数据，发现小鼠在约3次试验后，行为突然从目标导向转变为习惯。进一步通过纤维光测量技术，观察到纹状体背侧（DLS）的神经活动在转变时发生急剧变化：与结果相关的活动下降，而刺激-反应相关的活动增强，表明这是一个开关机制，而非逐渐的阈值跨越。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现挑战了传统观点，表明习惯可能通过快速神经回路切换形成，而非缓慢积累。不过，研究仅在小鼠中进行，且仅涉及雄性个体，其结果是否适用于人类或其他物种仍需更多研究验证。此外，习惯的“突然”转变可能受环境或任务复杂度影响，未来研究需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;习惯养成可能比我们想象的快，甚至一蹴而就？&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/s41467-026-71048-0&quot; 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%B9%A0%E6%83%AF%E5%BD%A2%E6%88%90&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#习惯形成&quot;&gt;#习惯形成&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经机制&quot;&gt;#神经机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E9%BC%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小鼠研究&quot;&gt;#小鼠研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E8%BD%AC%E5%8F%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#行为转变&quot;&gt;#行为转变&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%AA%81%E7%84%B6%E8%BD%AC%E5%8F%98&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#突然转变&quot;&gt;#突然转变&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>科学家从干细胞造出“食欲开关”细胞，或助理解肥胖机制我们常听说“管不住嘴”导致肥胖，但控制食欲的“开关”其实藏在脑部下丘脑的特定区域</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1236</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1236</guid><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:00:18 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;科学家从干细胞造出“食欲开关”细胞，或助理解肥胖机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说“管不住嘴”导致肥胖，但控制食欲的“开关”其实藏在脑部下丘脑的特定区域。传统研究多依赖动物模型，而一项新研究首次从人类多能干细胞中成功“培育”出这些关键细胞，为解析人类食欲调节机制提供了全新视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过精细调控骨形态发生蛋白（BMP）的暴露时间和强度，诱导干细胞分化为下丘脑后结节祖细胞（SHH-/NKX2.1+/FGF10+/RAX+/TBX3+），进而生成弓状核（ARC）细胞。这些细胞能表达多种食欲调节因子，如AGRP（促进食欲）、PNOC（抑制食欲）、GHRH和TRH（调节激素分泌），并对外界信号如瘦素、GLP-1等做出反应。同时，前结节祖细胞（TBX3-）则分化为腹内侧核（VMH）相关神经元，包含两种促食欲素（POMC亚群），分别定位在ARC或VMH，参与能量平衡调控。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一成果为研究肥胖、糖尿病等代谢疾病提供了重要细胞模型，有助于开发更精准的药物。不过，目前研究仍处于实验室阶段，未来需验证这些细胞在复杂环境中的功能，且样本量有限，仍需更多研究确认其临床应用潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于能造出“吃播”细胞了？&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/10.1016/j.stem.2026.05.005&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell stem cell&quot;&gt;Cell stem cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B9%B2%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#干细胞&quot;&gt;#干细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%9F%E6%AC%B2%E8%B0%83%E8%8A%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#食欲调节&quot;&gt;#食欲调节&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%8B%E4%B8%98%E8%84%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#下丘脑&quot;&gt;#下丘脑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A5%E8%83%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肥胖&quot;&gt;#肥胖&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;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>肥胖会引起三叉神经萎缩！？肥胖不仅仅是体重增加，还可能影响全身多个器官系统，但传统方法难以全面捕捉这些细微变化</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1209</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1209</guid><pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:00:41 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;肥胖会引起三叉神经萎缩！？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;肥胖不仅仅是体重增加，还可能影响全身多个器官系统，但传统方法难以全面捕捉这些细微变化。研究人员开发了一种名为MouseMapper的深度学习框架，能自动分析小鼠全身的神经和免疫细胞，识别出三叉神经节下颌支的结构改变，涉及轴突重塑和补体通路。该框架还能生成三维炎症地图，揭示免疫细胞在组织中的分布。研究证明，这种AI工具具有跨不同成像分辨率和数据的普适性，为从动物模型向人类疾病的研究转化提供了新途径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MouseMapper通过自动分割31个器官和 tissues，并解析神经纤维和免疫细胞簇，实现了高分辨率的全身分析。在饮食诱导肥胖模型中，它发现了下颌神经的结构损伤与触须感知功能缺陷的关联，并检测到三叉神经节中与轴突重塑和补体通路相关的蛋白质变化，这些发现同样在人类样本中得到验证。该框架为系统性病理的识别和量化提供了强大工具，有助于将分子层面的研究从动物模型延伸到人类健康问题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究展示了AI在生物医学研究中的强大潜力，但需要更多研究来验证其在不同物种和疾病中的适用性，并探索其临床转化路径。目前，该技术主要基于小鼠模型，如何更精准地反映人类复杂疾病的全局变化仍需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;别骂了别骂了&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/10.1038/s41586-026-10535-2&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%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#人工智能&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E5%AD%A6%E4%B9%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#深度学习&quot;&gt;#深度学习&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A5%E8%83%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肥胖&quot;&gt;#肥胖&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%85%A8%E8%BA%AB%E6%80%A7%E5%BD%B1%E5%93%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#全身性影响&quot;&gt;#全身性影响&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; 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&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%80%A7%E5%BF%AB%E6%84%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#性快感&quot;&gt;#性快感&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A7%A3%E5%89%96%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#解剖学&quot;&gt;#解剖学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8F%91%E8%82%B2%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#发育生物学&quot;&gt;#发育生物学&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;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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell host &amp;amp; microbe&quot;&gt;Cell host &amp;amp; microbe&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#肠道微生物&quot;&gt;#肠道微生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E9%9A%9C%E7%A2%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#认知障碍&quot;&gt;#认知障碍&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%97%85%E8%8D%AF%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#抗精神病药物&quot;&gt;#抗精神病药物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23ergothioneine&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#ergothioneine&quot;&gt;#ergothioneine&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;&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>把“抗炎药”送进大脑？科学家用鼻腔给药的微型囊泡，减缓了衰老大脑的炎症与记忆退化很多人不知道，大脑并不是“安静老去”的</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1198</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1198</guid><pubDate>Fri, 29 May 2026 03:50:11 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a class=&quot;tgme_widget_message_reply user-color-default&quot; href=&quot;/posts/CNSmydream-1166&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;
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&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_reply_text&quot;&gt;睡多久才最抗衰老？新研究揭示睡眠时长与生物衰老的U型关系  睡眠时长与衰老的关系一直是大众关心的话题。一项发表在《自然》杂志上的新研究，通过分析英国生物银行中37至84岁人群的数据，揭示了睡眠时长与生物衰老时钟的复杂关联。研究发现，睡眠时长与生物年龄差距存在U型关系，即中等时长（约6.4至7.8小时）时，生物年龄与实际年龄的差距最小。过长（超过8小时）或过短（少于6小时）的睡眠，都会导致生物年龄加速，增加患抑郁、糖尿病等系统性疾病的风险，甚至提升全因死亡率。机制上，研究指出，长睡眠与衰老时钟的关联可能部分…&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;把“抗炎药”送进大脑？科学家用鼻腔给药的微型囊泡，减缓了衰老大脑的炎症与记忆退化&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人不知道，大脑并不是“安静老去”的。随着年龄增长，尤其到了中老年，海马体里会出现一种慢性的、低度的炎症状态，科学家称之为“脑部炎症性衰老”。这种变化并不会立刻引发疾病，却会逐步侵蚀记忆力、学习能力，并增加阿尔茨海默病的风险。问题在于，想真正把抗炎治疗做到大脑里，一直都很难。最新发表在 Journal of Extracellular Vesicles 的一项研究，则提供了一种颇具想象力的新思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队使用的是由人诱导多能干细胞来源的神经干细胞分泌的细胞外囊泡（EVs）。这些囊泡可以理解为细胞释放的“微型快递包”，里面装着 microRNA 和蛋白质信息。研究者给相当于人类约 60 岁的中老年小鼠，通过鼻腔给药的方式给予两次 EVs。结果发现，与对照组相比，这些小鼠的海马体中，炎症相关的变化明显减轻：小胶质细胞不再大量聚集成“炎症簇”，星形胶质细胞的异常肥大减少，氧化应激水平下降，而线粒体能量相关基因的表达则明显提升。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更重要的是，研究者并不只停留在现象层面。他们结合单细胞 RNA 测序发现，EVs 治疗后，小胶质细胞的转录组发生了系统性转变：驱动炎症反应的基因整体下调，而与能量代谢、线粒体氧化磷酸化相关的基因上调。机制实验进一步显示，EVs 中的两种 microRNA——miR‑30e‑3p 和 miR‑181a‑5p——分别抑制了 NLRP3 炎性小体通路和 cGAS‑STING‑干扰素通路，这是衰老脑部炎症的两个关键“发动机”。在行为层面，接受 EVs 治疗的小鼠，在识别记忆和空间记忆测试中，表现也明显优于对照组。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;需要强调的是，这项研究仍然停留在小鼠模型阶段，研究对象是“衰老相关炎症”，而非已经发生的阿尔茨海默病患者。它证明的是一种潜在的生物学可行性，而非已经成熟的治疗方案。但从科学意义上看，这项工作首次系统性地展示了：通过鼻腔给药的细胞外囊泡，可以在不植入细胞的情况下，长期重塑衰老大脑中免疫细胞的状态，并与认知改善相关联，这为未来的“无细胞脑抗炎治疗”打开了一扇门。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑老化，也许不是坏了，而是被慢性炎症“拖慢了速度”。&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://isevjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jev2.70232&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Journal of Extracellular Vesicles&quot;&gt;Journal of Extracellular Vesicles&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📃&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;Intranasal Human NSC‑Derived EVs Therapy Can Restrain Inflammatory Microglial Transcriptome, and NLRP3 and cGAS‑STING Signalling, in Aged Hippocampus&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-01-13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81%E5%A4%A7%E8%84%91&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#衰老大脑&quot;&gt;#衰老大脑&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%86%E8%83%9E%E5%A4%96%E5%9B%8A%E6%B3%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#细胞外囊泡&quot;&gt;#细胞外囊泡&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%82%8E%E7%97%87&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经炎症&quot;&gt;#神经炎症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%8F%E8%83%B6%E8%B4%A8%E7%BB%86%E8%83%9E&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#小胶质细胞&quot;&gt;#小胶质细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%B0%E5%BF%86%E8%A1%B0%E9%80%80&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#记忆衰退&quot;&gt;#记忆衰退&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;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：乘风破浪派大星&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>原来大脑会“跟着肚子动”：研究发现腹部收缩能直接推动大脑位移我们通常以为，大脑被坚硬的颅骨严密包裹，几乎不受身体其他部位影响</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1149</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1149</guid><pubDate>Sat, 09 May 2026 03:52:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;原来大脑会“跟着肚子动”：研究发现腹部收缩能直接推动大脑位移&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们通常以为，大脑被坚硬的颅骨严密包裹，几乎不受身体其他部位影响。但在日常活动中，比如走路、用力或屏气时，身体内部其实会产生复杂的机械变化。那么，这些变化真的和大脑毫无关系吗？一项发表在《Nature Neuroscience》的最新研究，给出了一个颇具颠覆性的答案。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员在清醒、头部固定的小鼠中，利用高速双光子显微镜，实时观察大脑相对于颅骨的微小运动。他们发现，大脑在活动时会发生约微米级的位移，而且这种位移与行走密切相关，却几乎不受呼吸或心跳影响。更关键的是，通过同步记录腹部肌肉的肌电信号，研究发现：大脑的移动往往发生在行走之前，与腹部肌肉的提前收缩高度同步。进一步的解剖和成像结果显示，小鼠体内存在一套类似“液压通道”的椎旁静脉系统，可将腹腔压力变化直接传递到中枢神经系统，从而推动大脑在颅内产生位移。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究的意义在于，它首次明确提出：大脑并非在机械上与身体其他部位“隔绝”，而是与腹腔状态紧密耦合。研究团队还通过计算模型推测，这种由身体运动引发的大脑位移，可能会推动脑内液体向外流动，其方向甚至与睡眠状态下的大脑“清除废物”流动相反。不过需要强调的是，这些结论主要基于小鼠实验和模型推演，尚不能直接推广到人类。它更多是在提醒我们：身体的姿态、用力方式，可能比想象中更直接地影响着大脑的物理环境。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来“收腹用力”，大脑也在默默配合 &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧠&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&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://doi.org/10.1038/s41593-026-02279-z&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Neuroscience&quot;&gt;Nature Neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-03-18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E8%BF%90%E5%8A%A8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑运动&quot;&gt;#大脑运动&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%85%B9%E9%83%A8%E5%8E%8B%E5%8A%9B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#腹部压力&quot;&gt;#腹部压力&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%E8%84%8A%E6%B6%B2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑脊液&quot;&gt;#脑脊液&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>友谊真的能抗癌？大脑社交通路揭示新机制社交关系对健康的影响一直备受关注，新研究为“朋友多更健康”的说法提供了神经生物学证据</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1099</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1099</guid><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:49:06 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;友谊真的能抗癌？大脑社交通路揭示新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;社交关系对健康的影响一直备受关注，新研究为“朋友多更健康”的说法提供了神经生物学证据。科学家发现，社交互动能激活大脑特定电路，从而抑制乳腺癌。在雌性小鼠模型中，社交行为激活了前扣带皮层（ACC）到杏仁核基底外侧（BLA）的神经通路，这一过程降低了焦虑水平，减少了神经递质去甲肾上腺素，进而调节免疫系统，促进细胞毒性T细胞增殖，最终抑制肿瘤生长。研究揭示了社交陪伴如何通过大脑-免疫轴转化为抗肿瘤效应。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过电路操控实验证实，阻断该通路会削弱社交带来的抗肿瘤效果，而增强该通路则能放大抗肿瘤作用。这表明社交带来的健康益处并非偶然，而是通过特定的神经-免疫机制实现。具体来说，社交激活的ACC-BLA电路调节了交感神经系统活动，降低了应激反应，使免疫系统更倾向于攻击肿瘤细胞，而非自身组织。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为癌症患者的社会支持治疗提供了新的理论依据，提示社交互动可能通过激活大脑特定通路来增强免疫反应。然而，研究目前仅在动物模型中进行，人类是否同样存在这一通路，以及社交的具体形式如何影响效果，仍需更多研究验证。此外，研究强调，社交支持是辅助手段，不能替代传统癌症治疗，但为探索新的治疗策略（如结合心理干预和免疫疗法）提供了方向。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;朋友多了肿瘤少？大脑偷偷帮你抗癌&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.2025.09.026&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%E7%A4%BE%E4%BA%A4%E6%94%AF%E6%8C%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#社交支持&quot;&gt;#社交支持&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%99%8C%E7%97%87%E5%85%8D%E7%96%AB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#癌症免疫&quot;&gt;#癌症免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%85%8D%E7%96%AB%E9%80%9A%E8%B7%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑免疫通路&quot;&gt;#大脑免疫通路&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B9%B3%E8%85%BA%E7%99%8C&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#乳腺癌&quot;&gt;#乳腺癌&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;&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>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://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1086</link><guid isPermaLink="true">https://learn.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 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/s41565-026-02149-6&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature nanotechnology&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&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%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E6%9D%90%E6%96%99&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#二维材料&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&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经形态计算&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&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%B0%96%E5%B3%B0%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#尖峰神经元&quot;&gt;#尖峰神经元&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>科学家揭示：抑制「压力开关」或能重启神经再生神经损伤后，轴突再生能力有限，因为神经元需要平衡压力响应与修复需求</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1065</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1065</guid><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:00:26 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;科学家揭示：抑制「压力开关」或能重启神经再生&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;神经损伤后，轴突再生能力有限，因为神经元需要平衡压力响应与修复需求。科学家发现，一个名为 AhR 的受体可能像刹车一样，限制神经再生。本文研究揭示，抑制这个受体或能“松开刹车”，促进神经修复。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究显示，AhR 是一个关键的“压力-生长开关”调节因子。在轴突损伤时，AhR 激活会启动蛋白质稳态和压力响应程序，抑制生长。而通过基因或药物抑制 AhR，能转向促进新蛋白合成和生长信号，特别是需要 HIF1α 参与的代谢通路，从而支持轴突再生。单细胞和表观遗传分析还发现，AhR 调控网络涉及压力响应和 DNA 甲基化，重塑神经元损伤反应。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为神经损伤治疗提供了新靶点，可能帮助脊髓损伤或周围神经损伤患者恢复功能。不过，研究目前仅在动物模型中验证，人类应用还需更多研究来评估安全性和有效性，避免潜在副作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;神经再生需要先“卸下压力”，科学家的思路真巧妙！&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/s41586-026-10295-z&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%A5%9E%E7%BB%8F%E5%86%8D%E7%94%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经再生&quot;&gt;#神经再生&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BD%B4%E7%AA%81%E4%BF%AE%E5%A4%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#轴突修复&quot;&gt;#轴突修复&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8A%B3%E9%A6%99%E7%83%83%E5%8F%97%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#芳香烃受体&quot;&gt;#芳香烃受体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23AhR&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#AhR&quot;&gt;#AhR&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E6%8D%9F%E4%BC%A4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经损伤&quot;&gt;#神经损伤&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>章鱼“丁丁”本事大，断了还能“找对象”章鱼雄性在交配时需将特殊化臂伸入雌性体内精准找到输卵管开口输送精子，这一过程充满风险且需在近乎黑暗的环境中完成</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1050</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1050</guid><pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:57:46 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;章鱼“丁丁”本事大，断了还能“找对象”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;章鱼雄性在交配时需将特殊化臂伸入雌性体内精准找到输卵管开口输送精子，这一过程充满风险且需在近乎黑暗的环境中完成。科学家长期困惑其如何实现如此精确的操作。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最新Science论文发现，雄性章鱼的hectocotylus（交配臂）是一个高度自主的感觉-运动器官。它不仅能检测雌性释放的孕酮等卵巢激素，通过化学感应实现对输卵管开口的精准导航，还在&lt;b&gt;即使被完全物理切断后仍能自主运动并执行类似交配的探索与定位行为&lt;/b&gt;。研究通过离体实验证明，该臂拥有独立的感受器和神经回路，交配时雄性将整只臂伸入雌性生殖腔后，双方近一小时几乎完全静止，仅依靠臂的自主系统完成定位、开口识别和精子注射。这种“深度侵入+长时间静止+去中心化控制”的独特交配方式极大提升了成功率，同时降低了雄性被攻击的风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究首次在分子、细胞和行为层面完整揭示了章鱼交配臂的自主感觉系统，展示了进化如何将同一结构打造为同时具备运动、感知和输送功能的“独立器官”，为理解头足类去中心化神经控制和无脊椎动物生殖策略提供了关键证据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;雄性&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🐙&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;把胳膊整个塞进去尝激素，胳膊砍下来还能自己动着找位置授精，高，实在是高。&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/science.aec9652&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-03&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%94%9F%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#海洋生物&quot;&gt;#海洋生物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%A8%E7%89%A9%E8%A1%8C%E4%B8%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#动物行为&quot;&gt;#动物行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&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%E7%94%9F%E6%AE%96%E8%BF%9B%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#生殖进化&quot;&gt;#生殖进化&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>棕色脂肪的“神经血管指挥家”：SLIT3蛋白片段如何协调产热？棕色脂肪是哺乳动物中调节体温的重要组织，通过产热维持体温稳定</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1047</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1047</guid><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:01:04 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;棕色脂肪的“神经血管指挥家”：SLIT3蛋白片段如何协调产热？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;棕色脂肪是哺乳动物中调节体温的重要组织，通过产热维持体温稳定。当环境变冷时，棕色脂肪会启动产热过程，但这需要血管扩张、神经支配和脂肪细胞增殖等多个过程协同进行。然而，这些过程如何精确协调一直是科学界的谜题。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究揭示，脂肪前体细胞分泌的SLIT3蛋白会被切割成两个片段：SLIT3-N和SLIT3-C。其中，SLIT3-N片段促进血管生成，而SLIT3-C片段则通过PLXNA1受体促进交感神经向棕色脂肪组织延伸。此外，研究还发现BMP1是首个被确认的SLIT3蛋白切割酶，它负责将SLIT3切割成功能不同的片段，从而实现血管和神经的独立调控。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现揭示了脂肪前体细胞在调节组织神经支配中的新作用，为理解棕色脂肪的代谢调节机制提供了重要线索。不过，目前的研究主要基于小鼠模型，未来需要进一步探索这些机制在人类棕色脂肪中的适用性，以及如何利用这一机制开发治疗肥胖和代谢疾病的策略。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;棕色脂肪里藏着这么复杂的“指挥系统”，冷了就自动升温，真神奇！&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/10.1038/s41467-026-70310-9&quot; 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%E6%A3%95%E8%89%B2%E8%84%82%E8%82%AA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#棕色脂肪&quot;&gt;#棕色脂肪&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23SLIT3%E8%9B%8B%E7%99%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#SLIT3蛋白&quot;&gt;#SLIT3蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%A1%80%E7%AE%A1%E5%8D%8F%E8%B0%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经血管协调&quot;&gt;#神经血管协调&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%A7%E7%83%AD%E6%9C%BA%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#产热机制&quot;&gt;#产热机制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%82%E8%82%AA%E4%BB%A3%E8%B0%A2&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脂肪代谢&quot;&gt;#脂肪代谢&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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