<?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>神经系统 | 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>女性三大人生阶段，大脑结构如何悄悄重塑？——研究揭示青春期、怀孕与更年期的不同神经变化女性在青春期、怀孕期和更年期这些关键人生阶段，大脑结构是否会发生显著变化？长期以来，人们普遍关注激素波动对认知的影响，但具体机制尚不明确</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1498</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1498</guid><pubDate>Mon, 21 Sep 2026 22:53:52 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;女性三大人生阶段，大脑结构如何悄悄重塑？——研究揭示青春期、怀孕与更年期的不同神经变化&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;女性在青春期、怀孕期和更年期这些关键人生阶段，大脑结构是否会发生显著变化？长期以来，人们普遍关注激素波动对认知的影响，但具体机制尚不明确。一项新研究通过对比1095名女性的纵向数据，首次系统揭示了这三个阶段的大脑重塑模式。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，青春期和怀孕期间，女性大脑皮层普遍出现灰质体积减少，但具体变化模式存在差异。超过一半的皮层区域显示不同变化，而在前额、顶叶和颞叶等关联皮层区域，三个阶段有部分共同变化。值得注意的是，更年期女性并未出现体积减少，反而与稳定对照组变化一致，这表明更年期代表一种独特的模式，并非加速萎缩。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究强调了更年期与青春期、怀孕的神经重塑本质不同，前者是体积变化的“停滞”而非“加速”。这一发现有助于澄清对更年期大脑变化的常见误解，但研究仍需更大样本和更长期跟踪，以进一步验证这些变化的长期影响。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;更年期不是大脑在“加速衰老”，而是“停止折腾”&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/s41467-026-76755-2&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%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%A4%A7%E8%84%91%E5%8F%98%E5%8C%96&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#女性大脑变化&quot;&gt;#女性大脑变化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%BF%80%E7%B4%A0%E5%BD%B1%E5%93%8D&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#激素影响&quot;&gt;#激素影响&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9B%B4%E5%B9%B4%E6%9C%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#更年期&quot;&gt;#更年期&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%AF%E5%A1%91%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经可塑性&quot;&gt;#神经可塑性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9D%92%E6%98%A5%E6%9C%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#青春期&quot;&gt;#青春期&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%80%80%E5%AD%95&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#怀孕&quot;&gt;#怀孕&lt;/a&gt;&lt;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>颅骨里藏着免疫哨兵？科学家发现脑部新免疫防线长期以来，我们普遍认为大脑是免疫系统“避风港”，即中枢神经系统（CNS）与外周免疫系统存在隔离</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1473</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1473</guid><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 23:06:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;颅骨里藏着免疫哨兵？科学家发现脑部新免疫防线&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;长期以来，我们普遍认为大脑是免疫系统“避风港”，即中枢神经系统（CNS）与外周免疫系统存在隔离。然而，一项新研究揭示，颅骨骨髓中可能存在一个被忽视的免疫哨兵，直接参与脑部免疫监视。科学家在老鼠模型中发现，颅骨骨 marrow 内存在淋巴样结构，这些结构包含类似生发中心的区域，并聚集着能激活B细胞的辅助性T细胞。通过CD40L、IL-21和IFN-γ等信号分子，这些免疫细胞能够响应脑部抗原，并在脑肿瘤模型中发挥抗肿瘤作用。这意味着颅骨可能通过特定通道与脑部硬脑膜连接，成为免疫细胞进入脑部的“桥梁”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;颅骨骨髓中的这些淋巴结构不仅能产生免疫细胞，还能直接响应脑部信号，为理解脑部免疫反应提供了新视角。研究还表明，这些免疫细胞在对抗脑部肿瘤时起到了关键作用，暗示其在神经疾病中的潜在治疗价值。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现挑战了传统观念，即脑部免疫完全独立于外周系统。尽管目前研究主要基于小鼠模型，但若能在人类中证实类似机制，可能为开发针对神经疾病的新疗法（如自身免疫性疾病或脑肿瘤）提供新思路。不过，研究仍需更多样本和人类验证，以确定其在临床中的实际应用价值。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑子的免疫系统居然藏在颅骨里？这发现比科幻电影还离谱！&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/10.1038/s41586-026-10951-4&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%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; 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>心脏里的“神经小卫士”：两种关键神经元守护心脏健康与生存心脏是我们身体的“动力泵”，但你知道吗？心脏内部其实有一套独立的神经系统，被称为内在心脏神经系统（ICNS），它就像心脏的“自主指挥中心”，负责调节心率、控制冠脉血流，甚至应对突发压力</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1465</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1465</guid><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 22:50:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;心脏里的“神经小卫士”：两种关键神经元守护心脏健康与生存&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;心脏是我们身体的“动力泵”，但你知道吗？心脏内部其实有一套独立的神经系统，被称为内在心脏神经系统（ICNS），它就像心脏的“自主指挥中心”，负责调节心率、控制冠脉血流，甚至应对突发压力。最新研究揭示，这套系统中的两种神经元亚型，分别扮演着“心率调节师”和“电稳定守护者”的角色，对心脏功能与生存至关重要。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过小鼠实验，识别出两种分子特征不同的内在心脏神经元（ICN）：Npy^a神经元主要接收迷走神经的信号，负责副交感控制，调节心跳速率和冠脉血流量；而Ddah1^a神经元则接收交感神经输入，在极端压力下维持心脏电活动稳定，防止猝死。实验发现，破坏Npy^a神经元会导致致命性心脏衰竭，而激活Ddah1^a神经元能提供心脏保护。这表明ICNS是心脏功能的核心调节者。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为精准神经调节治疗心脏疾病提供了新思路，比如针对特定神经元亚型的药物或刺激技术，可能帮助治疗心律失常或冠心病。不过，目前研究基于小鼠模型，未来需要更多人体研究来验证这些机制，并探索临床应用的可能性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;心脏自己有“消防队”和“急救员”？&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;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.06.040&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%86%85%E5%9C%A8%E5%BF%83%E8%84%8F%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%B3%BB%E7%BB%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#内在心脏神经系统&quot;&gt;#内在心脏神经系统&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%84%8F%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#心脏神经元&quot;&gt;#心脏神经元&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E5%8A%9F%E8%83%BD%E8%B0%83%E8%8A%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#心功能调节&quot;&gt;#心功能调节&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%B0%83%E8%8A%82%E6%B2%BB%E7%96%97&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经调节治疗&quot;&gt;#神经调节治疗&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>童年压力如何“刻印”大脑，让成年后更易焦虑？科学家发现关键机制童年压力与成年后焦虑、抑郁等心理问题的关联早已被关注，但具体如何影响大脑的机制一直不明</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1424</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1424</guid><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:29:37 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;童年压力如何“刻印”大脑，让成年后更易焦虑？科学家发现关键机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;童年压力与成年后焦虑、抑郁等心理问题的关联早已被关注，但具体如何影响大脑的机制一直不明。一项新研究揭示了其中的关键线索——早期生活压力会改变大脑中关键区域的表观遗传标记，从而“预置”成年后对压力的过度反应。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队聚焦于大脑中负责奖励和情绪调节的腹侧被盖区（VTA），发现早期压力会激活组蛋白甲基化酶SETD7，增加该区域组蛋白H3K4me1的修饰水平。这种表观遗传变化会“打开”更多与压力反应相关的基因，使神经元对压力信号更敏感。通过基因编辑模拟或敲除SETD7，研究人员证实了这一机制：过度表达SETD7会加剧压力敏感性，而敲除则能缓解早期压力的影响。这意味着，童年压力可能通过改变大脑的“开关”，增加成年后患焦虑或情绪障碍的风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;不过，研究目前基于小鼠模型，是否完全适用于人类仍需更多研究验证，且压力并非唯一因素，遗传、环境等多重因素共同作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;童年压力真的会“刻在DNA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/10.1016/j.neuron.2026.07.018&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%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>心脏的内在神经系统至关重要：两种神经元亚型分别负责心率调节和抗应激保护我们常关注心脏的肌肉和血管，却很少意识到心脏内部有一个复杂的神经系统——内在心脏神经系统（ICNS）</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1382</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1382</guid><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 23:10:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;心脏的内在神经系统至关重要：两种神经元亚型分别负责心率调节和抗应激保护&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常关注心脏的肌肉和血管，却很少意识到心脏内部有一个复杂的神经系统——内在心脏神经系统（ICNS）。它就像心脏的“自主指挥中心”，参与调节心率、控制血流，甚至可能影响情绪。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，一项发表在《细胞》期刊的研究揭示了ICNS的两大关键角色，为理解心脏健康提供了新视角。研究通过基因和成像技术，在老鼠身上识别出两种不同的内在心脏神经元（ICN）亚型。一种是Npy+ 神经元，主要接收迷走神经信号，负责调节心率并维持冠状动脉的血液供应；另一种是Ddah1+ 神经元，接收交感神经输入，在极端压力下（如剧烈运动或情绪激动）维持心脏电活动的稳定，防止猝死。有趣的是，当这两种神经元被分别破坏时，老鼠会分别出现心率失控或突然心脏骤停的致命后果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究证实了ICNS在心脏功能中的核心地位，它不仅是心脏-大脑通信的重要节点，也为开发精准的神经调节疗法提供了可能。例如，通过刺激特定神经元亚型，或许能治疗心律失常或改善心脏对压力的反应。不过，目前研究主要基于小鼠模型，未来需要更多人体研究来验证这些发现，并探索其在临床中的应用潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;心脏自己就有个“消防队”和“急救员”？&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;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.06.040&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%86%85%E5%9C%A8%E5%BF%83%E8%84%8F%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%B3%BB%E7%BB%9F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#内在心脏神经系统&quot;&gt;#内在心脏神经系统&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83%E4%BA%9A%E5%9E%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经元亚型&quot;&gt;#神经元亚型&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%84%8F%E5%8A%9F%E8%83%BD&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#心脏功能&quot;&gt;#心脏功能&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%B0%83%E8%8A%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经调节&quot;&gt;#神经调节&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BF%83%E8%82%8C%E4%BF%9D%E6%8A%A4&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#心肌保护&quot;&gt;#心肌保护&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>脑机接口新突破：用意念同时操控自然肢体与机械臂脑机接口（BCI）旨在通过直接神经控制扩展人类运动能力，但一个关键挑战是如何在不干扰自然肢体运动的情况下，同时整合额外机械臂的指令</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1307</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1307</guid><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 23:01:04 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;脑机接口新突破：用意念同时操控自然肢体与机械臂&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脑机接口（BCI）旨在通过直接神经控制扩展人类运动能力，但一个关键挑战是如何在不干扰自然肢体运动的情况下，同时整合额外机械臂的指令。传统方法常导致自然运动受影响，而新研究提出了一种创新方案。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队开发了一种“触觉编码BCI”，利用感觉传入通路，通过触觉引发的P300事件相关电位（ERP）范式来解码额外运动意图。在多日实验中，受试者经过训练后，系统能实时可靠地解码四个额外自由度，且在双任务（同时使用BCI和自然运动）条件下，自然运动并未受到显著影响，性能与单任务时相当。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究证明了通过刺激感觉神经通路实现运动增强的可行性，为未来辅助肢体瘫痪或增强能力提供了新思路。不过，目前研究仍基于小样本，且实际应用中可能面临长期稳定性、个体差异等挑战，未来需要更大规模和更长期的实验验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;章鱼博士：这个我擅长&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/s41467-026-75213-3&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%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%E8%BF%90%E5%8A%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#运动控制&quot;&gt;#运动控制&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E8%87%82&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#机械臂&quot;&gt;#机械臂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%B7%A5%E7%A8%8B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经工程&quot;&gt;#神经工程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%9F%E8%A7%89%E4%BC%A0%E5%85%A5&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#感觉传入&quot;&gt;#感觉传入&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; 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; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>解密阴茎的“感觉神经网络”：从胎儿到成人的发育与分布我们常将性快感与阴茎的敏感度挂钩，但实际支配这些感觉的神经结构却长期未被完全解析</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1205</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1205</guid><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:00:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
      &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;image-preview-button image-preview-wrap&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-1205-0&quot; popovertargetaction=&quot;show&quot; aria-label=&quot;Open image preview: 解密阴茎的“感觉神经网络”：从胎儿到成人的发育与分布我们常将性快感与阴茎的敏感度挂钩，但实际支配这些感觉的神经结构却长期未被完全解析&quot;&gt;
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/pn6keAWXZPL7MPrQyetbOtScsG0cCzoTY0sftkN36zva4YDdt4BoEKtCiBafbI1TSt9c8PuQQfrov6pc9soHoW-zxitPQqD9z0E22V8TKXfjvnADeOLSQDt--BmIqOJdBknnATaKnphIR8-1KWQsQABZa9WEx-0yqLhZXJd_JfeLkMCGReCQcRgZwvmml6d1FhyjWydklvjhN6BY5jY6M2z1G89BpGFRFYBvOUeRwtsUf4tgN9lByJf2zWNQZc2jRHsadFmp2xprwmiuOhVjFtvpaF2zm9_vAPXay_DCB2hpeSk1ipjZEFUY0A2EQhT8maC19vNkIuSeA6A9ArV3BQ.jpg&quot; alt=&quot;解密阴茎的“感觉神经网络”：从胎儿到成人的发育与分布我们常将性快感与阴茎的敏感度挂钩，但实际支配这些感觉的神经结构却长期未被完全解析&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;656&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      &lt;/button&gt;
      &lt;div class=&quot;modal&quot; id=&quot;modal-CNSmydream-1205-0&quot; popover=&quot;auto&quot; aria-label=&quot;Image preview&quot;&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__backdrop&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-1205-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;&lt;/button&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__close&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-1205-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
        &lt;div class=&quot;modal__surface&quot;&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;解密阴茎的“感觉神经网络”：从胎儿到成人的发育与分布&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常将性快感与阴茎的敏感度挂钩，但实际支配这些感觉的神经结构却长期未被完全解析。新研究通过免疫组织化学方法，系统揭示了人类阴茎从胎儿到成人的感觉神经发育过程，为理解性功能及优化手术提供了新视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，胎儿阴茎神经发育分为两个阶段：8-16周的“前小体阶段”以轴突过度支配和丰富的上皮内神经纤维为特征；17-24周的“小体阶段”则出现Pacinian小体并伴随神经修剪。&lt;u&gt;&lt;b&gt;成年后，阴茎系带区域（frenular delta）感觉神经密度显著高于其他部位，感觉小体主要分布在球部和龟头&lt;/b&gt;，&lt;/u&gt;且具有独特的分子标记。此外，研究还发现包皮皮肤和血管有丰富的自主神经支配，以及龟头白膜可能存在浅层结构。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这些发现揭示了阴茎神经发育的过渡阶段，明确了系带作为性敏感核心区域的解剖基础，为阴茎手术（如包皮环切、神经切断）提供了更精准的解剖依据，并可能澄清部分关于性快感的误解。不过，研究基于尸检样本，未来仍需更多活体研究验证这些发现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;胎儿阶段就有“神经修剪”过程，今天的推送太适合六一儿童节了！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1111/andr.70118&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Andrology&quot;&gt;Andrology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%98%B4%E8%8C%8E%E7%A5%9E%E7%BB%8F&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#阴茎神经&quot;&gt;#阴茎神经&lt;/a&gt; &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; 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;
&lt;/div&gt;
&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>麻醉下的大脑仍能“思考”？海马区在无意识中展现惊人处理能力很多人认为，一旦进入深度麻醉状态，大脑就完全“关机”，意识与高级认知活动随之消失</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1163</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1163</guid><pubDate>Fri, 15 May 2026 06:00:40 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;麻醉下的大脑仍能“思考”？海马区在无意识中展现惊人处理能力&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人认为，一旦进入深度麻醉状态，大脑就完全“关机”，意识与高级认知活动随之消失。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;但一项新研究颠覆了这一认知，发现即使意识丧失，人类海马区仍能进行复杂的神经处理，甚至“思考”某些信息。研究人员使用高密度神经探针记录麻醉患者海马区的神经元活动，并播放一系列声音刺激。结果显示，海马神经元对异常声音（如“怪音”）的响应随时间增强，表明存在可塑性。更令人惊讶的是，当播放自然语言时，神经元活动能捕捉语义和语法特征，甚至预测即将出现的词语含义。这表明海马区在无意识状态下也能处理高级信息。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现挑战了传统观点，即复杂认知仅依赖意识状态。海马区虽与初级感官皮层距离较远，但通过神经可塑性实现复杂处理。不过，研究样本为麻醉患者，且麻醉类型可能影响结果，未来需更多研究验证这一结论在健康人群中的普适性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来麻醉只是“休眠”，大脑还在悄悄工作？&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/s41586-026-10448-0&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%E5%8C%BA&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#海马区&quot;&gt;#海马区&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%E5%8F%AF%E5%A1%91%E6%80%A7&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#神经可塑性&quot;&gt;#神经可塑性&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%A7%E8%84%91%E6%B4%BB%E5%8A%A8&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#大脑活动&quot;&gt;#大脑活动&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via:yangbowen</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>嗅觉受体也有“位置密码”？科学家揭示鼻腔内气味受体的空间分布规律我们通常认为，鼻子里的嗅觉受体（OR）是随机选择表达哪种基因的，但一项新研究颠覆了这一认知</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1127</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1127</guid><pubDate>Sat, 02 May 2026 23:13:02 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
      &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;image-preview-button image-preview-wrap&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-1127-0&quot; popovertargetaction=&quot;show&quot; aria-label=&quot;Open image preview: 嗅觉受体也有“位置密码”？科学家揭示鼻腔内气味受体的空间分布规律我们通常认为，鼻子里的嗅觉受体（OR）是随机选择表达哪种基因的，但一项新研究颠覆了这一认知&quot;&gt;
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/d3Nam6ueCA2DZmYRNpk7gGZ6KrDtfxzgbo9Zyrv2cN6H6v0CQQEa_PfOKl3a-j93Qaab9G0NBsG8urPswWTAty98JCnUfhMkcSS0ybe2z7nTp68TMIvuuFIgX5gVpTl_oJk4juqFOFsgODBKwsiXdIG7McW7efQ2PNJTxCjtmmdOyqPcfPU82o1BhtDxjFGCClhp4eXtaanZRLU6Szhn9WbtmKFdCXgfIdZtyyS7e_CLYJe8xTQsPJ4WyCXqaGTxzY7THXfh1W02yKTd1YEs8etO6btMHa-46JegLib36v9eK4jXg0BnTm7JBq7FFh-w0bWtGygP_cQMZvdxD3S_LQ.jpg&quot; alt=&quot;嗅觉受体也有“位置密码”？科学家揭示鼻腔内气味受体的空间分布规律我们通常认为，鼻子里的嗅觉受体（OR）是随机选择表达哪种基因的，但一项新研究颠覆了这一认知&quot; width=&quot;225&quot; height=&quot;225&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      &lt;/button&gt;
      &lt;div class=&quot;modal&quot; id=&quot;modal-CNSmydream-1127-0&quot; popover=&quot;auto&quot; aria-label=&quot;Image preview&quot;&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__backdrop&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-1127-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;&lt;/button&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__close&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-1127-0&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
        &lt;div class=&quot;modal__surface&quot;&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    
      &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;image-preview-button image-preview-wrap&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-1127-1&quot; popovertargetaction=&quot;show&quot; aria-label=&quot;Open image preview: 嗅觉受体也有“位置密码”？科学家揭示鼻腔内气味受体的空间分布规律我们通常认为，鼻子里的嗅觉受体（OR）是随机选择表达哪种基因的，但一项新研究颠覆了这一认知&quot;&gt;
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/HNse6v8BSOxK936TR3SKP3MpEHQ6f1UAlqb49mJm8G6YNP8rDmzsTG5SvYabY6d2DnQn_Ja5fH-KV61KlK-qOvLku2dbxVHtt6Ho0O07gYHpzXXbARr7Uiv7Mtgm5MfnN86mVJbBRr30CHQNwUjecBpdqqosqbCKqmVb3ZestGAtMW4OySWkVk1zbHFrmdYG0TUkhlAhqJEE5ai6PmUfXU6puu6iU1HimFplrx3q82BeHV-HQtKMgENomQvBjF4RFqaEN5j5xbe77MMnjz_HLdqhE1MNLi1yIOhQ-Ft7crgadENV_9hEKqs5CqOes114upAw-mw4sagDrTaYBILniA.jpg&quot; alt=&quot;嗅觉受体也有“位置密码”？科学家揭示鼻腔内气味受体的空间分布规律我们通常认为，鼻子里的嗅觉受体（OR）是随机选择表达哪种基因的，但一项新研究颠覆了这一认知&quot; width=&quot;226&quot; height=&quot;225&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      &lt;/button&gt;
      &lt;div class=&quot;modal&quot; id=&quot;modal-CNSmydream-1127-1&quot; popover=&quot;auto&quot; aria-label=&quot;Image preview&quot;&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__backdrop&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-1127-1&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;&lt;/button&gt;
        &lt;button type=&quot;button&quot; class=&quot;modal__close&quot; popovertarget=&quot;modal-CNSmydream-1127-1&quot; popovertargetaction=&quot;hide&quot; aria-label=&quot;Close image preview&quot;&gt;×&lt;/button&gt;
        &lt;div class=&quot;modal__surface&quot;&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_text&quot;&gt;&lt;b&gt;嗅觉受体也有“位置密码”？科学家揭示鼻腔内气味受体的空间分布规律&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们通常认为，鼻子里的嗅觉受体（OR）是随机选择表达哪种基因的，但一项新研究颠覆了这一认知。科学家发现，不同种类的嗅觉受体并非随机分布，而是在鼻腔内存在一种独特的“位置密码”，每个受体都倾向于表达在鼻腔的特定位置。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过小鼠实验发现，鼻腔的背腹位置存在视黄酸信号梯度，这种化学信号像一张“地图”，指导每个嗅觉神经元选择合适的受体。具体来说，不同位置的细胞会激活特定的转录因子和轴突引导分子，最终导致每个嗅觉受体在鼻腔内形成一个有序的图谱，并与大脑中的嗅觉图谱对齐。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现解释了为什么嗅觉系统能将气味信息精准传递到大脑，形成清晰的气味图谱。未来研究可能帮助理解嗅觉障碍或某些神经疾病的机制，但科学家也指出，这一规律是否在人类中同样适用，仍需更多研究验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来鼻子里的气味受体也有“排排坐”的规矩，闻香也是一门科学！&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.2026.03.051&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%97%85%E8%A7%89%E5%8F%97%E4%BD%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#嗅觉受体&quot;&gt;#嗅觉受体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%BC%96%E7%A0%81&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#空间编码&quot;&gt;#空间编码&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;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E8%A1%A8%E8%BE%BE&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#基因表达&quot;&gt;#基因表达&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%94%E5%91%B3%E6%84%9F%E7%9F%A5&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#气味感知&quot;&gt;#气味感知&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>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>空气污染和天气，可能真的会“催发”偏头痛偏头痛发作常被归因于个体体质或压力、睡眠等因素，但这项来自以色列的队列研究提示，环境暴露也可能是重要推手</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1093</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1093</guid><pubDate>Wed, 22 Apr 2026 04:19:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;空气污染和天气，可能真的会“催发”偏头痛&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;偏头痛发作常被归因于个体体质或压力、睡眠等因素，但这项来自以色列的队列研究提示，环境暴露也可能是重要推手。研究者基于 2000–2023 年 Negev Migraine Cohort 数据，纳入 7032 名成年偏头痛患者，结合电子病历、曲普坦用药记录、空气污染和气象监测数据，分析短期环境暴露与偏头痛相关急诊就医之间的关系。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;结果发现，短期暴露于二氧化氮（NO2）和较强太阳辐射后，偏头痛相关急诊就医风险会上升，其中 NO2 的比值比为 1.41，太阳辐射为 1.23。若看更长一点的累积暴露，前一季度 NO2 和 PM2.5 暴露增加，也与曲普坦使用增多相关，提示整体疾病活动度可能被环境持续“抬高”。更有意思的是，天气像一个“放大器”：夏季高温低湿时，NO2 的影响更强；冬季寒冷潮湿时，PM2.5 的影响更明显。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这说明偏头痛也许不是单一诱因触发，而是“易感体质 + 中期环境调节 + 短期急性刺激”共同叠加的结果。不过作者也提醒，这项研究把“急诊相关就医”作为发作替代指标，未必能完整代表所有偏头痛发作场景，所以结论更适合看作强关联线索，而不是最终定论。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;二氧化氮&lt;/b&gt;主要由汽车尾气、工业排放等产生，可能对人体健康和环境造成危害，包括引发呼吸系统疾病和形成光化学烟雾。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;人话：不是你矫情，天热、空气差、太阳猛的时候，头疼真可能更容易被“点爆”。&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.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000214936&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Neurology&quot;&gt;Neurology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%81%8F%E5%A4%B4%E7%97%9B&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#偏头痛&quot;&gt;#偏头痛&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A9%BA%E6%B0%94%E6%B1%A1%E6%9F%93&amp;amp;channel=CNSmydream&quot; title=&quot;#空气污染&quot;&gt;#空气污染&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：一往无前啊屁林&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></channel></rss>