<?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>神经科学 | 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>科学家发现控制睡眠的“开关”神经元，解密睡眠驱动力之谜我们总在熬夜后渴望补觉，但睡眠背后的神经机制一直是个谜</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1500</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1500</guid><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 23:01:13 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;科学家发现控制睡眠的“开关”神经元，解密睡眠驱动力之谜&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们总在熬夜后渴望补觉，但睡眠背后的神经机制一直是个谜。现在，科学家通过小鼠研究，找到了调节睡眠驱动的关键神经元，为理解睡眠如何“补偿”疲劳提供了新线索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队利用全脑活动映射、靶向神经元操作和电生理技术，发现前内侧视前区（aMPOA）和中缝核的神经元在睡眠剥夺后会激活。激活这些“睡眠剥夺响应细胞”能诱导小鼠增加睡眠时长和深度，反之抑制则减少睡眠。关键机制在于，中缝核内的5-羟色胺能神经元与一种GABA能神经元协同作用——后者在睡眠剥夺时兴奋性提升，两者共同激活可促进睡眠，而抑制则长期减少睡眠达70%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现揭示了睡眠驱动的神经回路，解释了为何睡眠剥夺后需要补觉。不过，研究在鼠类模型中进行，人类是否完全适用仍需更多研究。更值得注意的是，即使睡眠显著减少，小鼠仍能存活，说明睡眠并非绝对必需，但长期睡眠不足可能影响健康，需谨慎解读。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;熬夜党有救了？科学家找到睡回笼的神经开关&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/s41586-026-10928-3&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%9D%A1%E7%9C%A0%E7%A7%91%E5%AD%A6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#睡眠科学&quot;&gt;#睡眠科学&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%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%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83%E7%A0%94%E7%A9%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经元研究&quot;&gt;#神经元研究&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>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>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>睡梦中给大脑“按摩”？新方法让脑脊液流动更顺畅我们常说“睡个好觉”，但睡眠中大脑并非静止</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1482</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1482</guid><pubDate>Sun, 13 Sep 2026 05:00:30 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;睡梦中给大脑“按摩”？新方法让脑脊液流动更顺畅&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常说“睡个好觉”，但睡眠中大脑并非静止。脑脊液（CSF）作为大脑的“清道夫”，持续循环以清除代谢废物，维持脑内环境稳定。然而，如何主动增强这一过程，一直是神经科学领域的挑战。近日，一项发表在《科学转化医学》上的研究，为这一难题提供了新思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员开发了一种“闭环听觉刺激”技术，通过实时监测睡眠中的脑电波（EEG）慢波，并利用磁共振成像（MRI）同步追踪脑脊液流动。他们发现，当听觉刺激与慢波峰值同步时，能显著增强CSF的流动波。这种效应具有相位依赖性，即只有刺激与慢波同步时才有效，且能引发广泛的大脑血流变化，表明这是一种全局性的脑调节机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究首次证实，通过神经反馈技术可增强睡眠中的脑脊液流动，为开发新型睡眠干预工具提供了可能。例如，未来可能用于阿尔茨海默症等神经退行性疾病的治疗，帮助清除大脑中的β-淀粉样蛋白。不过，目前研究仅在健康成人中进行，样本量有限，且机制仍需进一步探索，仍需更多研究验证其在临床中的应用潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来以后睡觉要戴耳机听音乐了？不过得选对节奏～&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/scitranslmed.aea5469&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science translational medicine&quot;&gt;Science translational medicine&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%A1%E7%9C%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#睡眠&quot;&gt;#睡眠&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%88%BA%E6%BF%80&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经刺激&quot;&gt;#神经刺激&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E5%81%A5%E5%BA%B7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑健康&quot;&gt;#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;&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; 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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%E9%A2%85%E9%AA%A8%E5%85%8D%E7%96%AB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#颅骨免疫&quot;&gt;#颅骨免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E9%83%A8%E5%85%8D%E7%96%AB&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑部免疫&quot;&gt;#脑部免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%96%BE%E7%97%85&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经疾病&quot;&gt;#神经疾病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%8D%E7%96%AB%E7%9B%91%E8%A7%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#免疫监视&quot;&gt;#免疫监视&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; 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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%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 neuroscience&quot;&gt;Nature neuroscience&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=%23tau%E8%9B%8B%E7%99%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#tau蛋白&quot;&gt;#tau蛋白&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%A0%91%E7%AA%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#树突&quot;&gt;#树突&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B4%A8%E9%99%8D%E8%A7%A3&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#蛋白质降解&quot;&gt;#蛋白质降解&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;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; 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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%AB%A5%E5%B9%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#童年压力&quot;&gt;#童年压力&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E8%A1%A8%E8%A7%82%E9%81%97%E4%BC%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑表观遗传&quot;&gt;#大脑表观遗传&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%E5%A4%9A%E5%B7%B4%E8%83%BA%E7%B3%BB%E7%BB%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#多巴胺系统&quot;&gt;#多巴胺系统&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>压力让大脑里的“天线”变短？新发现或为抗焦虑提供新思路我们常觉得压力会让人焦虑、易怒，但大脑里究竟发生了什么？一项新研究指出，压力可能通过改变大脑中一种名为“初级纤毛”的细胞结构，影响情绪反应</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1412</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1412</guid><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 23:22:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;压力让大脑里的“天线”变短？新发现或为抗焦虑提供新思路&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常觉得压力会让人焦虑、易怒，但大脑里究竟发生了什么？一项新研究指出，压力可能通过改变大脑中一种名为“初级纤毛”的细胞结构，影响情绪反应。杏仁核作为情绪和压力响应的核心区域，其中的星形胶质细胞，这些“大脑的维护工”，其初级纤毛在压力下会缩短，进而影响行为。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，压力会导致杏仁核星形胶质细胞的初级纤毛变短，相关分子表达也发生改变。他们通过化学遗传学方法，靶向激活了星形胶质细胞上的S1PR1受体，成功恢复了纤毛长度，并纠正了分子异常，最终改善了小鼠的压力相关行为。有趣的是，这些与纤毛相关的基因在人类杏仁核星形胶质细胞中也有表达，且在焦虑等疾病中可能被干扰。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为抗焦虑等压力相关疾病提供了新思路——通过恢复星形胶质细胞初级纤毛的功能，可能调节情绪行为。不过，研究目前主要在动物模型中进行，人类相关机制仍需更多研究来验证，且具体治疗策略还需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;压力让大脑天线变短？看来得给大脑充充电了&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/s41586-026-10874-0&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%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>从脑电波还原10s动态影像？读心术真的要来了？人类大脑如何处理视觉信息一直是科学界的谜题</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1331</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1331</guid><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:35:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;从脑电波还原10s动态影像？读心术真的要来了？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人类大脑如何处理视觉信息一直是科学界的谜题。近年来，通过脑成像技术，科学家已经能够从人脑活动中“看”出被试正在观看的影像或图片。不过，这种技术通常依赖于功能磁共振成像（fMRI），而fMRI反映的是血液流动变化，属于间接测量。相比之下，直接记录单个神经元活动能更直接地揭示大脑如何编码视觉信息。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;现在，一项发表在《eLife》上的研究首次实现了从老鼠视觉皮层神经元活动中重建自然影像。研究人员使用先进的动态神经网络编码模型，通过反向传播优化视频，从钙成像数据中成功重建了老鼠观看的10秒自然影像，帧率为30Hz，并且与真实影像在像素级别上的相关性达到了0.57。这一结果远超之前仅用静态图像数据重建的0.24。研究指出，高精度重建的关键在于使用更多神经元数据以及模型集成技术。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队表示，这项技术为理解视觉处理过程提供了新工具，例如可以研究大脑如何整合不同来源的视觉信息，或者如何处理动态场景。不过，目前的研究仍处于基础阶段，需要更多样本和更复杂的模型来进一步验证其普适性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;读心术 ×&lt;br /&gt;搜魂术 ✓&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.7554/eLife.105081&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;eLife&quot;&gt;eLife&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&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%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%BC%96%E7%A0%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经编码&quot;&gt;#神经编码&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A7%86%E8%A7%89%E5%A4%84%E7%90%86&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#视觉处理&quot;&gt;#视觉处理&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%84%91%E6%88%90%E5%83%8F%E6%8A%80%E6%9C%AF&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑成像技术&quot;&gt;#脑成像技术&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>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>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; 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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%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%E9%9D%9E%E4%BE%B5%E5%85%A5%E5%BC%8F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#非侵入式&quot;&gt;#非侵入式&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%A3%81%E5%9B%BE&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑磁图&quot;&gt;#脑磁图&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AF%AD%E8%A8%80%E8%A7%A3%E7%A0%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#语言解码&quot;&gt;#语言解码&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&quot;&gt;Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&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%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E4%B8%81%E6%88%92%E6%96%AD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#尼古丁戒断&quot;&gt;#尼古丁戒断&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%A1%80%E7%AE%A1&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经血管&quot;&gt;#神经血管&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%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>化疗药物顺铂或因DNA修复机制反杀神经元？科学家揭示神经损伤新机制顺铂是治疗多种癌症的“王牌”化疗药，但常引发神经毒性，导致患者出现手脚麻木、疼痛等不适</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1267</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1267</guid><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 23:22:17 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;化疗药物顺铂或因DNA修复机制反杀神经元？科学家揭示神经损伤新机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;顺铂是治疗多种癌症的“王牌”化疗药，但常引发神经毒性，导致患者出现手脚麻木、疼痛等不适。长期以来，这种副作用背后的机制一直不明。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;最近一项发表在《细胞》杂志的研究，为这一难题提供了新线索。研究显示，DNA修复中的核苷酸切除修复（NER）在神经元中扮演了“反保护”角色。正常情况下，NER能修复DNA损伤，但在神经元中，由于细胞分裂停止，脱氧核苷三磷酸（dNTP）池本就较低。当顺铂造成DNA损伤时，NER修复过程会大量消耗dNTP，导致池进一步耗尽。修复失败后，双链断裂积累，最终引发神经元死亡。补充脱氧核苷或增强dNTP合成，能恢复细胞内dNTP水平，有效保护神经元。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现揭示了神经元在DNA修复中的独特脆弱性，为化疗引起的神经毒性提供了潜在治疗靶点。通过补充脱氧核苷可能缓解神经损伤，但研究目前仅在动物模型中验证，人类临床试验仍需开展，且需进一步探索长期安全性。这提醒我们，看似有益的DNA修复机制，在特定细胞类型中可能成为致病因素。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来DNA修复有时候也是“双刃剑”&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.cell.2026.05.025&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell&quot;&gt;Cell&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%96%E7%96%97%E8%8D%AF%E7%89%A9&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#化疗药物&quot;&gt;#化疗药物&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E6%AF%92%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经毒性&quot;&gt;#神经毒性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23DNA%E4%BF%AE%E5%A4%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#DNA修复&quot;&gt;#DNA修复&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A1%BA%E9%93%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#顺铂&quot;&gt;#顺铂&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>咖啡因如何悄悄改变你的睡眠脑电波？一项系统综述揭示其作用机制我们每天喝的咖啡因，除了让你白天精神抖擞，其实也在悄悄影响你的睡眠</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1250</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1250</guid><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:26:06 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;咖啡因如何悄悄改变你的睡眠脑电波？一项系统综述揭示其作用机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们每天喝的咖啡因，除了让你白天精神抖擞，其实也在悄悄影响你的睡眠。虽然它以提神醒脑著称，但一项系统综述发现，咖啡因通过拮抗腺苷受体，不仅会干扰睡眠结构，更会改变睡眠时的大脑电活动模式。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项纳入32项研究的综述表明，咖啡因最显著的效果是抑制NREM睡眠中的慢波活动（如delta波），导致睡眠变浅。同时，它会增加sigma纺锤波和beta波等快波活动，使睡眠更像清醒状态。这些效应在夜间早期和恢复睡眠后尤为明显，甚至可能削弱睡眠压力的恢复。此外，咖啡因对REM睡眠的影响较复杂，部分研究显示其延迟REM睡眠出现。研究强调，睡眠EEG比传统睡眠分期更敏感，能捕捉到咖啡因对睡眠的生理干扰。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这意味着即使你感觉睡眠时间足够，大脑可能仍在经历深度睡眠的减少。不过，研究也指出，剂量、使用习惯、年龄等因素会放大或减弱这种效果，未来需要更多研究来明确这些变化的实际影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来咖啡因不仅让你白天清醒，还偷偷把你的深度睡眠偷走了&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/10.3390/nu18081220&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nutrients&quot;&gt;Nutrients&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%92%96%E5%95%A1%E5%9B%A0&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#咖啡因&quot;&gt;#咖啡因&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%A1%E7%9C%A0%E8%B4%A8%E9%87%8F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#睡眠质量&quot;&gt;#睡眠质量&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%94%B5%E5%9B%BE&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#脑电图&quot;&gt;#脑电图&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%9D%A1%E7%9C%A0%E8%B0%83%E8%8A%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#睡眠调节&quot;&gt;#睡眠调节&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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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; 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