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知识分享官

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  1. 来一点医学科学前沿🤯🤯🥹🥹
    脑机接口“国家队”入场!七部门联合发文,剑指全球产业高地 近日,工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,正式将这一前沿技术作为“未来产业新赛道”进行国家级战略布局,旨在抢占新一轮科技革命和产业变革的先机。 《意见》提出了明确的发展目标:到 2027 年,我国脑机接口关键技术需取得突破,产品性能达到国际先进水平,并在医疗、工业等领域加速应用;到 2030 年,综合实力迈入世界前列。为实现该目标,文件部署了从核心软硬件(如新型电极、专用芯片、编解码软件)攻关,到高性能整机产品(涵盖植入式与非植…
    据公开报道显示,10月16日,北京市科委、中关村管委会相关负责人在北京市政府新闻办召开的新闻发布会上透露,128通道半侵入式无线版“北脑一号”已完成5例植入实验。

    目前已公布的4例:
    1.一位因车祸导致四肢瘫痪的30岁年轻男性患者:术后患者恢复良好,经过训练实现了运动想象脑控,能通过思维操控机械臂自主饮水,后续还成功用脑控制电脑光标移动,实现了意念控制运动
    2.一位因渐冻症导致失语的67岁患者:术后患者已具备简单的语言交流能力
    3.一位因脑出血导致右侧肢体活动不利的47岁患者:术后,患者接受基于脑机接口的功能性电刺激康复训练(具体效果小编还没找到)
    4.胸椎段脊髓损伤导致下肢瘫痪患者:患者大小便功能得到改善,下肢近端肌肉的肌力得到提升

    
    #脑机接口

    神外前沿公众号
  2. 饱受“消耗”之苦的癌症患者迎来曙光?辉瑞新药进入关键临床试验

    在与癌症的斗争中,约20-30%的患者最终并非死于肿瘤本身,而是死于一种名为“恶病质”的严重消耗综合征。这种综合征会导致患者食欲不振、体重急剧下降,严重影响生活质量和治疗耐受性。近日,针对这一难题,制药巨头辉瑞公司的一款新药ponsegromab已进入关键的II/III期临床试验阶段。

    Ponsegromab是一种GDF15靶向抗体,其作用机制是通过阻断一种名为GDF15的蛋白质来“解除”大脑对食欲的抑制,从而帮助患者恢复食欲、维持体重。此前进行的II期试验已初步显示出积极效果,高剂量组患者在12周后体重实现了具有临床意义的增长,食欲和生活质量也得到改善。目前这项更大规模的试验将招募超过980名胰腺癌患者,以进一步验证其有效性与安全性。

    如果此次试验取得成功,ponsegromab有望成为欧美首个获批用于治疗癌症恶病质的药物。这不仅意味着为患者提供了一种重要的支持性治疗选择,帮助他们更好地耐受化疗等抗癌治疗,更长远的目标是希望能通过改善患者的身体状态,最终延长其生存期,为抗癌之战增添一枚重要的砝码。

    让病人有力气抗癌的第一步,是让他们先吃饱饭!


    来源:Nature Reviews Drug Discovery

    #恶病质 #GDF15 #靶向药物

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  3. 烦人咀嚼声逼疯你?新研究揭示恐声症与思维“固执”有关

    觉得某些声音(比如咀嚼声)特别烦人?你可能不是“矫情”。一项发表于《英国心理学杂志》的新研究指出,恐声症(Misophonia)远比想象的复杂,它与我们大脑处理情绪和转换思维的能力密切相关 。

    该研究招募了140名参与者 ,通过情感图片切换任务和一系列心理问卷进行评估 。结果发现,恐声症症状越严重的人,在处理情绪化信息时,其“情感灵活性”越差,难以准确切换任务 ;同时,他们也表现出更强的认知僵化(思维不灵活)和反复思虑(爱钻牛角尖)的倾向 。

    这些发现共同揭示了恐声症独特的认知特征:一种深层的心理“僵化” 。这表明恐声症可能不只是对声音的过度敏感,更是一种涉及情绪调节和认知控制障碍的复杂病症,为未来更精准的诊断与治疗提供了新方向 。

    所以,下次有人嫌你吧唧嘴,你可以说:“嘘,别打扰我,我在进行一项认知灵活性测试。”


    来源:British J of Psychology

    #恐声症 #认知灵活性 #情绪调节

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  4. 享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。
  5. 异种移植里程碑:10基因编辑猪肝“上岗”38天,助活体患者存续171天

    安徽医科大学第一附属医院孙倍成教授团队完成了世界首例基因编辑猪肝到活体人体的辅助移植,并于近日将成果发表于《肝脏病学杂志》 。 此项研究的突破之处在于,它首次将异种肝移植应用于活体患者而非脑死亡者,并验证了“辅助移植”作为等待人类肝源的“生命桥梁”的可行性 。

    研究团队使用了一枚经过10处基因编辑的猪肝,有效避免了超急性排斥反应 。 移植后的猪肝成功行使功能38天,能分泌胆汁、合成蛋白质,为患者自身肝脏的再生赢得了时间 。 移植最终失败的核心原因是,患者在术后第31天出现了严重的并发症——异种移植相关血栓性微血管病(xTMA),导致血管内广泛形成微小血栓,迫使团队移除了猪肝 。

    尽管患者最终因后期并发症在第171天去世,但该研究证实了基因编辑猪肝的临床潜力 。 未来的挑战将集中于通过更优化的基因编辑和治疗方案,攻克血栓性微血管病这一关键障碍,从而推动异种器官移植走向临床应用 。

    猪队友这次没掉链子,但人体的“排外”系统实在是太严格了,仍需继续努力。😢


    来源:Journal of Hepatology

    #异种移植 #基因编辑 #血栓性微血管病

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  6. 《自然》杂志揭示科学睡眠的三大支柱

    面对价值千亿美元的助眠市场和层出不穷的“黑科技”,我们真的睡得更好了吗?近期发表于《自然》的专题文章指出,与其依赖昂贵的工具,不如回归科学本身。研究表明,现代生活方式常常扰乱我们体内的生物钟(昼夜节律),这不仅影响短期精力,长期来看更会增加多种疾病的风险。

    科学家们提出了改善睡眠和健康的三大核心建议。首先是“光暗对比”:白天要充分接触明亮的自然光,夜晚则要尽可能减少人造光线和屏幕光暴露。其次是“规律进食”:将热量摄入集中在白天,晚餐最好在睡前三小时完成。最后是“保持一致”:每天在固定时间睡觉和起床,避免工作日与周末的作息差异过大,因为规律性甚至比睡眠总时长更重要。

    这三个要素相辅相成,共同校准着我们的生理节律。遵循这些基于昼夜节律科学的简单原则,不仅能有效提升睡眠质量,更能从根本上改善整体健康状况,对预防糖尿病、心脏病等慢性疾病具有重要意义。

    白天搬砖不见光,晚上看屏亮堂堂,我的生物钟可能已经是个摆设了。🙈


    来源:Nature

    #睡眠科学 #生物钟 #健康生活

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  7. 没事学点英语小知识
    盘点一下那些常见的英文缩写⬇️
    在我们刷老外的推特时候,经常会发现一些缩写,你知道它们都代表什么含义吗?今天来简单列举一些在日常对话、文本消息以及社交媒体上非常常见的英文缩写。
    #英语小知识
  8. 新研究颠覆传统认知:肺功能或无“平台期”,20岁出头即走下坡

    路你是否认为人的肺功能在20多岁达到巅峰后,会像一个平稳的高原一样维持很多年才开始衰退?近期发表在《柳叶刀·呼吸医学》上的一项大规模研究对这一传统观念提出了挑战。研究结果显示,肺功能在达到峰值后几乎不存在所谓的“平台期”,而是立即开始缓慢下降。

    这项研究创新性地整合了欧洲和澳大利亚八个大型人口队列研究的数据,构建了一个覆盖4至80岁的“加速队列”,共涉及超过三万名参与者。通过精密的统计模型分析,研究团队描绘出了人一生中肺功能的完整轨迹。他们发现,肺功能在儿童期至青春期呈现两阶段增长,至13-16岁左右达到转折点。女性的肺功能(以FEV₁和FVC为指标)在20岁左右达到峰值,而男性则在23岁左右。研究还特别指出,持续性哮喘和吸烟两大因素会显著影响肺功能轨迹。持续患有哮喘的人群,其肺功能峰值出现得更早,且整个成年期的肺功能水平更低。而持续吸烟则会导致成年后肺功能的加速下降。

    这一发现具有重要的公共卫生意义。它强调了肺部健康的关口前移,即从儿童期到青年期的肺功能发育阶段至关重要,因为一生所能达到的肺功能“天花板”高度,直接决定了老年时呼吸健康的储备量。研究结果不仅为评估和监测全生命周期的肺部健康提供了全新的参考框架,也提醒我们,保护肺脏、预防慢性呼吸系统疾病,必须从年轻时就开始!

    刚到巅峰就开始下坡,这肺活量比我钱包瘪得还快。😭


    来源:The Lancet Respiratory Medicine

    #肺功能 #衰老 #健康管理

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  9. 《柳叶刀》最新研究:全球人均预期寿命恢复至疫情前,中国表现如何?

    根据《柳叶刀》发布的《2023年全球疾病负担研究》,全球人均预期寿命在经历了新冠大流行期间的下降后,已于2023年基本恢复至2019年的水平 。这项覆盖1950年至2023年的综合性人口学分析显示,2023年全球男女的平均预期寿命分别为71.5岁和76.3岁 。

    该研究采用了名为“OneMod”的创新统计模型,整合了全球204个国家和地区的24025个数据源进行估算 。数据显示,中国的表现优于全球平均水平,2023年男性预期寿命为77.6岁,女性为82.8岁 。同时,中国的5岁以下儿童死亡率从1990年到2023年显著下降 。研究还揭示了一些不容忽视的全球性问题,例如撒哈拉以南非洲地区的青少年和青年女性死亡率高于先前估计 ,而北美高收入地区的年轻群体死亡率则显著上升 。

    这项研究的发现不仅更新了我们对全球及各国人口死亡率模式的认知,也凸显了中国在改善公共健康方面的显著成就 。这些数据为各国政府和决策者制定公共卫生政策、优化资源分配提供了至关重要的依据,有助于更好地应对未来的全球性健康挑战。
    人均寿命又长了,太好了,又可以多上几年班了。🤪🤪🤪


    来源:The Lancet

    #预期寿命 #全球疾病负担 #GBD数据库

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  10. 没事来点硬核小知识 恶意软件都有哪些类型
    恶意软件(Malware)是指设计用来对计算机、服务器、客户端或计算机网络进行有害操作的任何软件。恶意软件有多种形式,每种类型都有其特定的行为和攻击方式。
  11. 精子总动员:揭秘从“待机”到“冲刺”的完整能量策略

    哺乳动物的精子在射精前,储存于附睾尾部,处于一种低能耗的“休眠”状态 。然而,一旦踏上受精之旅,它们就必须立刻被激活,进行一场能量需求巨大的“马拉松”,这个激活过程被称为“获能” 。本项发表于《美国国家科学院院刊》的研究,通过稳定同位素标记法,首次完整绘制出小鼠精子在从“休眠”到“获能”过程中,其内部能量代谢系统是如何进行精密重编程的

    这一转变始于一个关键信号:精液中的碳酸氢盐激活了精子内的“可溶性腺苷酸环化酶”(sAC),从而启动一系列信号传导 。这就像是发令枪,命令精子的代谢系统进行两大核心调整。首先,是能量路径的“战略转移”。在休眠时,精子会将一部分葡萄糖导入戊糖磷酸途径(PPP),以产生抗氧化物质保护自身 。但在获能时,为了追求极致的能量(ATP)产出效率,精子会抑制PPP通路,将几乎所有葡萄糖都投入到产出速度更快的糖酵解途径中 。其次,研究人员发现,实现这一加速的关键在于一个名为“醛缩酶”的酶。获能信号显著提升了醛缩酶的代谢通量,打破了原有的代谢瓶颈,让整个糖酵解流水线全速运转,为精子冲刺提供澎湃动力 。

    更有趣的是,精子独特的“隔间化”结构决定了能量的差异化使用。在其不含线粒体的尾部主段,糖酵解产生的丙酮酸被迅速转化为乳酸并排出细胞外,此举不仅避免了酸性物质堆积,还能再生辅酶NAD⁺以维持糖酵解的持续高效运转 。而在其含有唯一线粒体的中段,糖酵解产生的丙酮酸则被直接送入线粒体,通过三羧酸循环(TCA)和氧化磷酸化,以最高效率榨干每一份能量 。这项研究也解释了在研的男性按需避孕药(sAC抑制剂)的原理:通过抑制sAC这个最初的信号,就能阻止精子完成上述所有代谢重编程,使其无法“启动引擎”,从而达到避孕效果 。

    原来精子的冲刺,不仅要自带干粮,还要懂得在关键时刻切换引擎,比F1赛车还讲究策略。🤪曾经的我真是强得可怕!
    来源:PNAS

    #精子代谢 #能量重编程 #男性避孕

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  12. 大规模研究揭示,男性大脑萎缩速度可能超过女性

    传统观念常认为女性在生理上“老得更快”,但在大脑结构方面,事实可能恰恰相反。近期发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)的一项大规模研究指出,在健康的衰老过程中,男性的脑萎缩速度和范围实际上比女性更为显著 。

    这项研究整合了来自14个不同队列、覆盖近五千名健康成年人的长期脑部影像数据 。在精确校正了头颅大小的影响后 ,数据显示,男性的多个大脑区域均表现出更快的衰退。具体而言,男性在与视觉处理和记忆相关的楔叶、舌回等区域,皮层厚度下降更为明显 ;在负责物体与面部识别的梭状回,脑表面积萎缩也更快 。尤其在老年男性中,负责运动控制、学习和动机的多个关键皮下核团(如尾状核、壳核等)也出现了更严重的萎缩 。相比之下,女性大脑的结构性衰退范围要小得多 。

    那么,这一发现意味着什么呢?研究人员最初的动机之一,是想探究大脑老化速度的差异是否能解释女性阿尔茨海默病患病率更高的问题 。然而,既然研究结果是男性大脑萎缩更显著,这便有力地说明,不能简单地用“大脑老得快”来解释女性为何更易患上阿尔兹海默症 。这一结论将促使科学界将目光投向其他更复杂的生物学或社会文化因素,以寻找真正的答案 。

    所以,男士们,除了关心发际线,也该多关心一下脑容量了😭


    来源:PNAS

    #衰老 #性别差异 #脑萎缩

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  13. “祖传的长寿秘方”居然真实存在?

    父母辈健康的生活方式,究竟如何影响下一代?《科学》(Science)上的一项新研究,通过对秀丽隐杆线虫的观察,不仅证实了这一现象,更完整地揭示了其背后的分子机制。亲代的健康代谢状态,确实能像一份精心准备的“长寿礼包”,通过表观遗传,对后代的寿命产生深远且有益的影响

    研究的起点始于亲代线虫的肠道。科学家发现激活其肠道内溶酶体的脂肪分解,或模拟短期“节食”等健康代谢模式时,一个关键的“打包程序”会被启动 。这些信号会促使一种名为HIS-71的特殊组蛋白H3.3变体在肠道细胞内大量生产并被精准转运至生殖细胞 。在那里,一种名为DOT-1.3的酶会为它打上一个关键的“长寿记忆”——甲基化化学标记 。继承了这份“礼物”的子代线虫,其自身的细胞内也表现出这种特殊甲基化标记(H3K79me2)的水平显著升高 。这一表观遗传学改变能够更有效地激活子代体内与健康和应激抵抗相关的基因,同时帮助维持基因组的稳定性,从而“保留一种更年轻的表观基因组状态”来抵抗衰老 。

    更重要的是,研究揭示这可能是一条共通的通路。其他已知的长寿途径,例如抑制与细胞生长密切相关的mTORC1信号,或激活能量感应器AMPK,最终都会汇集到这条调控轴上 。它们通过同样的方式,将亲代的健康状态“编码”并传递给子孙后代,最终实现其寿命的跨代延长。这项研究首次完整描绘出从代谢信号到体细胞,再到生殖细胞,最终通过重塑后代表观遗传,实现延年益寿的完整画卷。

    看来以后择偶标准要更新了:看看对方父母是不是能坚持“管住嘴、迈开腿”。


    来源:Science

    #长寿 #跨代遗传 #表观遗传

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