<?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>脑电研究 | 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</link><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&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&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&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&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&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>大脑能“听懂”你打字？非侵入式脑机接口解码句子新突破近年来，脑机接口技术为失语或瘫痪患者重获沟通能力带来了希望，但传统植入式设备存在手术风险</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1325</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1325</guid><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 23:13:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;大脑能“听懂”你打字？非侵入式脑机接口解码句子新突破&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近年来，脑机接口技术为失语或瘫痪患者重获沟通能力带来了希望，但传统植入式设备存在手术风险。现在，科学家们取得新突破，开发出一种非侵入式方法，通过分析大脑活动直接解码用户打出的句子，为更安全、更普及的脑机接口铺平道路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队提出了一种名为Brain2Qwerty的深度学习架构，它能够从脑电（EEG）或脑磁图（MEG）信号中解码句子。在35名健康志愿者测试中，MEG数据表现远优于EEG，平均字符错误率仅为29%，而EEG为65%。对于表现最好的参与者，错误率可低至18%，且能准确解码训练集之外的句子，显示出模型的泛化能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一成果显著缩小了侵入式与非侵入式脑机接口的差距，为无法自主沟通的患者（如中风或神经疾病患者）提供了潜在的安全替代方案。不过，研究仍基于健康志愿者，实际应用中可能面临个体差异、伦理考量以及长期稳定性等挑战，未来需要更大规模和更复杂的测试。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于不用插电极也能“读心”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/s41593-026-02303-2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature neuroscience&quot;&gt;Nature neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&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&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&quot; title=&quot;#脑磁图&quot;&gt;#脑磁图&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#自然神经科学&quot;&gt;#自然神经科学&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>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&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&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&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&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&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; 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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&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&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&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&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&quot; title=&quot;#大脑研究&quot;&gt;#大脑研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 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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&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&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&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&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&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&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&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&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&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&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>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&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&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&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&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Brain stimulation&quot;&gt;Brain stimulation&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&quot; title=&quot;#脑机接口&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A4%96%E9%AA%A8%E9%AA%BC&quot; title=&quot;#外骨骼&quot;&gt;#外骨骼&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%8A%E9%AB%93%E6%8D%9F%E4%BC%A4&quot; title=&quot;#脊髓损伤&quot;&gt;#脊髓损伤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%9F%E8%A7%89%E5%8F%8D%E9%A6%88&quot; title=&quot;#感觉反馈&quot;&gt;#感觉反馈&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%94%B5%E4%BF%A1%E5%8F%B7&quot; title=&quot;#脑电信号&quot;&gt;#脑电信号&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>印刷二维材料实现类生物神经元，柔性脑机接口再进一步我们一直梦想着能制造出像生物神经元那样灵活、智能的电子设备，用于脑机接口或神经形态计算</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1086</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1086</guid><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:03:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;印刷二维材料实现类生物神经元，柔性脑机接口再进一步&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们一直梦想着能制造出像生物神经元那样灵活、智能的电子设备，用于脑机接口或神经形态计算。但传统人工神经元往往难以模拟生物神经元的复杂动态行为，比如尖峰放电的多样性和频率变化。现在，科学家们用一种全新的方法，通过印刷二维材料，成功制造出类生物的尖峰神经元，为柔性脑机接口带来了新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究使用印刷的MoS2（二硫化钼）纳米片网络，通过热激活的导电丝形成和焦耳热效应，实现了非线性开关。这些设备可以在柔性基底上稳定工作，频率高达20kHz，循环超过10^6次。更重要的是，它们能够模拟一、二、三阶尖峰复杂性，包括积分-放电行为、潜伏期、持续放电等，甚至能刺激小鼠小脑切片中的浦肯野神经元，其尖峰波形与生理时间尺度匹配。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一突破为神经形态硬件和柔性脑机接口提供了可扩展的平台。然而，研究仍处于实验室阶段，未来需要验证在活体中的长期稳定性和生物相容性。不过，这无疑为未来直接将电子设备印在皮肤上，实现更自然、更灵活的脑机交互铺平了道路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;打印技术太牛了，以后脑机接口可能直接贴在皮肤上？&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41565-026-02149-6&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature nanotechnology&quot;&gt;Nature nanotechnology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot; title=&quot;#脑机接口&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E6%9D%90%E6%96%99&quot; title=&quot;#二维材料&quot;&gt;#二维材料&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%BD%A2%E6%80%81%E8%AE%A1%E7%AE%97&quot; title=&quot;#神经形态计算&quot;&gt;#神经形态计算&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9F%94%E6%80%A7%E7%94%B5%E5%AD%90&quot; title=&quot;#柔性电子&quot;&gt;#柔性电子&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%B0%96%E5%B3%B0%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&quot; title=&quot;#尖峰神经元&quot;&gt;#尖峰神经元&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>柔性电极让人类大脑“说话”更清晰：科学家首次大规模记录单神经元活动我们的大脑是地球上最复杂的器官，由数十亿个神经元通过电信号进行交流</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1075</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1075</guid><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:00:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_text&quot;&gt;&lt;b&gt;柔性电极让人类大脑“说话”更清晰：科学家首次大规模记录单神经元活动&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们的大脑是地球上最复杂的器官，由数十亿个神经元通过电信号进行交流。然而，要真正理解大脑的“语言”，传统方法往往力不从心。现在，一项突破性的技术让科学家们能更清晰地“听”到大脑在说什么。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员开发了一种名为“uFINE”的超柔性电极阵列。这种电极足够柔软，能适应大脑的复杂结构，并在手术过程中保持稳定。在11名患者身上，他们成功记录了719个独立的神经元活动，最多时能同时捕捉到135个神经元的信息。电极的柔性设计有效减少了脑部搏动对信号的影响，实现了稳定、连续的单神经元检测。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为理解人类大脑功能提供了前所未有的视角。它不仅有助于基础神经科学研究，未来也可能为开发更精准的脑机接口、治疗神经疾病（如癫痫、帕金森病）提供新思路。不过，这项技术目前仍处于临床研究阶段，记录的神经元数量和范围仍需进一步扩大。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;柔性电极让大脑搏动都“服了”，信号更稳定了。&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/s41467-026-71443-7&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%A4%A7%E8%84%91%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#大脑研究&quot;&gt;#大脑研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot; title=&quot;#脑机接口&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9F%94%E6%80%A7%E7%94%B5%E6%9E%81&quot; title=&quot;#柔性电极&quot;&gt;#柔性电极&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83%E8%AE%B0%E5%BD%95&quot; title=&quot;#单神经元记录&quot;&gt;#单神经元记录&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;频道&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;群组&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;投稿&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>成年ADHD患者清醒时大脑“打瞌睡”？新研究揭示注意力问题的潜在机制很多人对注意力缺陷多动障碍（ADHD）的印象是“注意力不集中”，而研究发现，成年ADHD患者可能存在一种更隐蔽的“清醒时打瞌睡”现象</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-969</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-969</guid><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:00:20 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;成年ADHD患者清醒时大脑“打瞌睡”？新研究揭示注意力问题的潜在机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人对注意力缺陷多动障碍（ADHD）的印象是“注意力不集中”，而研究发现，成年ADHD患者可能存在一种更隐蔽的“清醒时打瞌睡”现象。这种脑部活动异常，可能直接导致他们日常的注意力波动和疲劳感。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过脑电波（EEG）记录发现，与普通健康人相比，ADHD患者在执行注意力任务时，大脑后部区域出现了更多类似睡眠中的慢波活动。这些慢波与他们的错误率、反应速度变慢以及主观上的“走神”或“空白”感受密切相关。进一步分析显示，这种慢波活动密度能解释ADHD患者与正常人在注意力表现上的差异。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为理解ADHD的神经机制提供了新视角，表明睡眠障碍可能通过影响清醒时的脑波模式，加剧注意力问题。不过，研究仅涉及未用药的成年患者，且样本量有限，未来需要更多研究验证这些发现，并探索针对性干预方法。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;看来ADHD患者的大脑真的在清醒时偷偷“补觉”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/10.1523/JNEUROSCI.1694-25.2025&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience&quot;&gt;The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%88%90%E5%B9%B4ADHD&quot; title=&quot;#成年ADHD&quot;&gt;#成年ADHD&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B8%85%E9%86%92%E6%85%A2%E6%B3%A2%E6%B4%BB%E5%8A%A8&quot; title=&quot;#清醒慢波活动&quot;&gt;#清醒慢波活动&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%8A%9B%E9%9A%9C%E7%A2%8D&quot; title=&quot;#注意力障碍&quot;&gt;#注意力障碍&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%94%B5%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#脑电研究&quot;&gt;#脑电研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &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>磁刺激真的能“碰到”海马体吗？这次不只看行为，直接看脑信号经颅磁刺激（TMS）常被寄望于改善记忆，但一个老问题始终悬着：它到底是真的影响到了深部的海马体，还是只是在外围“敲边鼓”？这篇研究把颅内电生理和功能磁共振结合起来，试着给这个问题一个更直接的答案</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-937</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-937</guid><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:30:15 GMT</pubDate><content:encoded>磁刺激真的能“碰到”海马体吗？这次不只看行为，直接看脑信号&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;经颅磁刺激（TMS）常被寄望于改善记忆，但一个老问题始终悬着：它到底是真的影响到了深部的海马体，还是只是在外围“敲边鼓”？这篇研究把颅内电生理和功能磁共振结合起来，试着给这个问题一个更直接的答案。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究者先按每个人大脑连接图，找到与海马体功能连接最强的顶叶位置，再去做磁刺激。结果显示，这种个体化靶向刺激不仅能在海马体诱发特定时间和频段的神经反应，而且连接越强，诱发反应往往越明显。重复刺激后，海马相关的 theta 节律还出现了选择性抑制，说明这不是“看起来像”，而是真的在改回路活动。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项工作离治疗阿尔茨海默病或记忆障碍还不是最后一步，但它补上了关键机制证据：外部刺激并非只能打到皮层表面，也可能通过网络精准调控更深层的记忆中枢。未来神经调控如果要走向个体化，这类“按连接图下手”的方案很可能是主路之一。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以前像隔墙喊话，现在终于像是拿到了海马体的门牌号 &lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;😄&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41794924/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Communications&quot;&gt;Nature Communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;发表日期：2026-03-08&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&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%AE%B0%E5%BF%86&quot; title=&quot;#记忆&quot;&gt;#记忆&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E5%88%BA%E6%BF%80&quot; title=&quot;#脑刺激&quot;&gt;#脑刺激&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8C%BB%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#精准医学&quot;&gt;#精准医学&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>给神经器官装上“智能皮肤”：新框架实现高精度电生理监测神经器官是研究人类大脑的“迷你模型”，但现有技术难以全面捕捉其复杂的神经活动</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-901</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-901</guid><pubDate>Wed, 04 Mar 2026 23:01:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;给神经器官装上“智能皮肤”：新框架实现高精度电生理监测&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;神经器官是研究人类大脑的“迷你模型”，但现有技术难以全面捕捉其复杂的神经活动。科学家们一直面临一个难题：如何让电极更“贴近”这些微小的脑组织，同时不破坏其结构？新的研究可能带来突破。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员开发了一种形状适配的软质三维多孔框架，通过逆建模技术，能自组装成与神经器官完美贴合的形态。这种框架几乎完全覆盖器官表面，支持高密度的电极阵列，从而实现高分辨率的空间电生理记录。它不仅能记录神经信号，还能进行程序化电刺激，甚至结合荧光成像和光遗传学技术，实现多模态研究。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一创新为研究人类大脑发育、疾病模型（如自闭症或脊髓损伤）提供了新工具。它允许科学家更全面地理解神经网络的功能和连接，而不仅仅是局部区域。不过，目前研究主要针对皮质和脊髓器官，未来可能需要验证其在其他类型器官中的适用性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;神经科学家终于能“摸”到器官的神经活动了！&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/s41551-026-01620-y&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature biomedical engineering&quot;&gt;Nature biomedical engineering&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%99%A8%E5%AE%98&quot; title=&quot;#神经器官&quot;&gt;#神经器官&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%B5%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#电生理学&quot;&gt;#电生理学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%B7%A5%E7%A8%8B&quot; title=&quot;#生物工程&quot;&gt;#生物工程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#脑研究&quot;&gt;#脑研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%99%A8%E5%AE%98%E6%A8%A1%E5%9E%8B&quot; title=&quot;#器官模型&quot;&gt;#器官模型&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>脑肿瘤压迫会直接损伤神经元？新研究揭示机械压迫的破坏机制脑肿瘤患者常因肿瘤生长压迫正常脑组织而出现头痛、认知障碍等症状，但肿瘤压迫如何具体损伤大脑功能，一直是个谜</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-834</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-834</guid><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 23:24:27 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;脑肿瘤压迫会直接损伤神经元？新研究揭示机械压迫的破坏机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脑肿瘤患者常因肿瘤生长压迫正常脑组织而出现头痛、认知障碍等症状，但肿瘤压迫如何具体损伤大脑功能，一直是个谜。一项新研究揭示了机械压迫对神经元的直接破坏机制。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过小鼠和人类脑组织模型发现，慢性机械压迫会诱导神经元凋亡（细胞死亡），减少突触连接（就像大脑的“电线”断裂），同时激活神经元内的HIF-1信号通路，引发应激反应。更关键的是，压迫还会刺激胶质细胞（如小胶质细胞）释放炎症因子，引发神经炎症。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现解释了肿瘤压迫导致认知下降的病理基础，为开发针对机械压迫的神经保护药物提供了新靶点。不过，研究主要基于动物模型和人类组织样本，未来仍需更多临床数据验证，且机械压迫的缓解可能需要手术或放疗等手段。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑肿瘤压迫就像给大脑按了重物，难怪会变笨！&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1073/pnas.2513172122&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%E8%84%91%E8%82%BF%E7%98%A4&quot; title=&quot;#脑肿瘤&quot;&gt;#脑肿瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%8E%8B%E8%BF%AB&quot; title=&quot;#机械压迫&quot;&gt;#机械压迫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83%E6%8D%9F%E4%BC%A4&quot; title=&quot;#神经元损伤&quot;&gt;#神经元损伤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%82%8E%E7%97%87&quot; title=&quot;#神经炎症&quot;&gt;#神经炎症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%B6%E8%B4%A8%E7%BB%86%E8%83%9E&quot; title=&quot;#胶质细胞&quot;&gt;#胶质细胞&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>帕金森病或与“躯体认知行动网络”异常有关，新研究揭示治疗新靶点帕金森病（PD）是一种常见的神经系统退行性疾病，常以运动障碍（如震颤、僵硬）和认知问题（如记忆力下降）为特征，给患者生活带来巨大挑战</title><link>https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-811</link><guid isPermaLink="true">https://learn.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-811</guid><pubDate>Sat, 14 Feb 2026 23:41:01 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;帕金森病或与“躯体认知行动网络”异常有关，新研究揭示治疗新靶点&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;帕金森病（PD）是一种常见的神经系统退行性疾病，常以运动障碍（如震颤、僵硬）和认知问题（如记忆力下降）为特征，给患者生活带来巨大挑战。近年来，科学家们发现，PD的病理可能涉及一个名为“躯体认知行动网络”（SCAN）的脑部功能网络，该网络负责协调身体运动、生理状态和行为动机。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项发表在《自然》杂志上的研究构建了包含863名帕金森患者的多模态临床影像数据库，通过静息态功能连接分析发现，SCAN与基底核及脑深部电刺激（DBS）靶点（如丘脑底核、苍白球）存在选择性连接，而非传统的运动执行区域。关键发现是，帕金森患者表现出SCAN与皮层下结构（如基底核）的过度连接，而有效的治疗（如DBS、经颅磁刺激TMS、聚焦超声MRgFUS和左旋多巴）能减少这种过度连接。此外，靶向SCAN而非传统效应区域，能将TMS的治疗效果提升一倍，聚焦超声的治疗效果也随靶点靠近SCAN“甜点区”而增强。该研究指出，SCAN的过度连接是帕金森病病理的核心特征，也是成功神经调控的标志。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这意味着未来治疗可更精准地靶向SCAN节点，例如改进DBS或MRgFUS的靶点选择，或利用非侵入性方法（如TMS）刺激SCAN的皮层区域。不过，研究仍需更多长期随访数据来验证这些发现的临床转化价值，且样本中的干预措施多样性为理解不同治疗机制提供了宝贵视角。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来帕金森的“幕后黑手”是这么个网络，治疗得瞄准它！&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/s41586-025-10059-1&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%E5%B8%95%E9%87%91%E6%A3%AE%E7%97%85&quot; title=&quot;#帕金森病&quot;&gt;#帕金森病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BA%AF%E4%BD%93%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E7%BD%91%E7%BB%9C&quot; title=&quot;#躯体认知行动网络&quot;&gt;#躯体认知行动网络&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%B0%83%E6%8E%A7&quot; title=&quot;#神经调控&quot;&gt;#神经调控&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%B7%B1%E9%83%A8%E7%94%B5%E5%88%BA%E6%BF%80&quot; title=&quot;#脑深部电刺激&quot;&gt;#脑深部电刺激&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;PLoS biology&quot;&gt;PLoS biology&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%88%A9%E4%BB%96%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot; title=&quot;#利他行为&quot;&gt;#利他行为&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&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%E5%88%BA%E6%BF%80&quot; title=&quot;#脑刺激&quot;&gt;#脑刺激&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot; title=&quot;#社会行为&quot;&gt;#社会行为&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior&quot;&gt;Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A9%B4%E5%84%BF%E8%AF%AD%E8%A8%80%E5%8F%91%E5%B1%95&quot; title=&quot;#婴儿语言发展&quot;&gt;#婴儿语言发展&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%94%B5%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot; title=&quot;#脑电研究&quot;&gt;#脑电研究&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8A%A8%E8%AF%8D%E7%90%86%E8%A7%A3&quot; title=&quot;#动词理解&quot;&gt;#动词理解&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A9%E6%9C%9F%E8%AE%A4%E7%9F%A5&quot; title=&quot;#早期认知&quot;&gt;#早期认知&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Neuroscience and biobehavioral reviews&quot;&gt;Neuroscience and biobehavioral reviews&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%8F%E9%A2%85%E8%81%9A%E7%84%A6%E8%B6%85%E5%A3%B0&quot; title=&quot;#经颅聚焦超声&quot;&gt;#经颅聚焦超声&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%84%8F%E8%AF%86%E6%84%9F%E7%9F%A5&quot; title=&quot;#意识感知&quot;&gt;#意识感知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&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%E5%88%BA%E6%BF%80%E6%8A%80%E6%9C%AF&quot; title=&quot;#脑刺激技术&quot;&gt;#脑刺激技术&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; 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target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Cell reports&quot;&gt;Cell reports&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%B5%E9%92%88&quot; title=&quot;#电针&quot;&gt;#电针&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%AF%8D%E8%83%8E%E5%85%8D%E7%96%AB&quot; title=&quot;#母胎免疫&quot;&gt;#母胎免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E8%84%BE%E8%BD%B4&quot; title=&quot;#脑脾轴&quot;&gt;#脑脾轴&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AD%95%E6%9C%9F%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot; title=&quot;#孕期健康&quot;&gt;#孕期健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%8F%91%E8%82%B2&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; 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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;无线光脑机：用光直接给大脑“发指令”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们的大脑通过处理来自感官的信号来感知世界，但如果能直接向大脑发送信息呢？西北大学科学家开发出一种无线设备，它像“脑内无线电”一样，用光信号直接与大脑对话，绕过了身体自然的感知路径。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究在《自然·神经科学》上发表，设备柔软灵活，像邮票大小，贴在颅骨表面，通过骨头向大脑皮质发射精确的光脉冲。在实验中，科学家用这种设备激活了小鼠大脑深处特定区域的神经元（这些神经元经过基因改造能响应光），小鼠很快就能识别这些光信号并完成行为任务，甚至在没有触觉、视觉或听觉参与的情况下做出决策。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项技术潜力巨大，可用于为假肢提供触觉反馈、开发人工感官、调节疼痛感知、辅助中风或损伤后的康复，以及用大脑控制机械臂等。它让我们更接近恢复因损伤或疾病失去的感官，同时揭示了大脑感知世界的基本原理。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑机接口终于不用插线了，以后打游戏直接脑内操作？&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41593-025-02127-6&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Neuroscience&quot;&gt;Nature Neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot; title=&quot;#脑机接口&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%85%89%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#光遗传学&quot;&gt;#光遗传学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#神经科学&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%84%9F%E7%9F%A5&quot; title=&quot;#人工感知&quot;&gt;#人工感知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E4%BF%AE%E5%A4%8D&quot; title=&quot;#神经修复&quot;&gt;#神经修复&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>