<?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>脑电信号 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://notepro.pages.dev</link><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://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1149</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/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&gt;&lt;b&gt;🧠&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;💪&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&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;&gt;Nature Neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&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;&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;&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;&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;&gt;#脑脊液&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：提前退休卡皮&lt;i&gt;&lt;b&gt;🐟&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>脑机接口实现“脑控”外骨骼行走，还能“尝”到步感脊髓损伤（SCI）患者常因运动神经受损而无法行走，现有脑机接口（BCI）虽能控制外骨骼，但缺乏感觉反馈，导致用户难以精准控制</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1091</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1091</guid><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:00:47 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;脑机接口实现“脑控”外骨骼行走，还能“尝”到步感&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;脊髓损伤（SCI）患者常因运动神经受损而无法行走，现有脑机接口（BCI）虽能控制外骨骼，但缺乏感觉反馈，导致用户难以精准控制。一项新研究通过双向脑机接口（BDBCI），首次实现了“脑控”行走并“尝”到步感。研究招募1名癫痫患者，植入双侧大脑皮层电极，实时解码腿部运动意图并刺激感觉皮层，成功控制外骨骼行走，同时提供人工腿部感觉。解码准确率达0.92，感觉反馈验证准确率高达92.8%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过植入式电极，同时实现运动控制与感觉反馈，为SCI患者恢复行走能力提供了新路径。该方法利用双侧大脑的传感与运动区域，比传统方法更高效，且未出现不良反应。不过，目前仅测试了1名受试者，未来需扩大样本量并开发更小型化设备。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;终于能“脑控”走路还“尝”到步感，未来可期！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1016/j.brs.2026.103065&quot; target=&quot;_blank&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;&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;&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;&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;&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;&gt;#脑电信号&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&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://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1075</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1075</guid><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 23:00:36 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&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;&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;&gt;#单神经元记录&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&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://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-937</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/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&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;&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;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%AE%B0%E5%BF%86&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;&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;&gt;#精准医学&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&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://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-901</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/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&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;&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;&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;&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;&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;&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;&gt;#器官模型&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&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://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-834</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/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&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;&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;&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;&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;&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;&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;&gt;#胶质细胞&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>电针或能通过“脑-脾”轴调节母胎免疫孕妇在孕期如何保持健康？一项新研究揭示，传统中医与现代医学结合的电针治疗可能通过一种全新的“脑-脾”信号通路发挥作用，为改善妊娠结局提供了新思路</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-712</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-712</guid><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 03:47:38 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;电针或能通过“脑-脾”轴调节母胎免疫&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;孕妇在孕期如何保持健康？一项新研究揭示，传统中医与现代医学结合的电针治疗可能通过一种全新的“脑-脾”信号通路发挥作用，为改善妊娠结局提供了新思路。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究发现，孕期电针刺激能激活下丘脑-迷走神经-α7nAChR-脾脏通路，从而调节脾脏巨噬细胞的活性。这一过程会减少由IL-6驱动的炎症反应，帮助维持母胎免疫平衡，进而改善围产期结局和后代神经发育。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究将“脑-脾轴”定位为预防母体免疫激活相关并发症的新靶点，并支持电针作为一种非药物干预手段的潜力。不过，相关机制仍需更多研究来验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来电针还能“脑”控脾脏，母胎免疫平衡就靠它了&lt;i&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.celrep.2025.116576&quot; target=&quot;_blank&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;&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;&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;&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;&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;&gt;#神经发育&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>无线光脑机：用光直接给大脑“发指令”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</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-631</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-631</guid><pubDate>Sun, 14 Dec 2025 00:00:28 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;脑机接口大会：从科幻到现实，中国技术加速改变患者命运&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;随着科技的发展，脑机接口技术正从科幻电影中走出，成为改变无数患者命运的现实力量。在刚刚结束的上海脑机接口大会上，多家中国企业集中展示了其前沿成果，从帮助瘫痪患者站立行走到为盲人提供视觉感知，这些技术正逐步从实验室走向临床应用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;核心的突破在于植入式脑机接口系统。例如博睿康的NEO系统是全球首个进入多中心注册临床试验的植入式系统，目前已有32位脊髓损伤患者通过该系统实现了手功能的显著恢复。NEO通过在颅骨上开小孔植入微电极阵列，捕捉大脑运动皮层的神经信号，解码后驱动外部设备或刺激肌肉，实现意念控制手部动作。NEO已进入国家药监局创新医疗器械特别审评通道，有望成为国内首个上市的植入式脑机接口产品。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这些技术的意义不仅在于医疗康复，更在于开启了一场人机融合的革命。然而，当前技术仍处于发展阶段，不同产品的适用人群和效果存在差异，需要更长时间的临床验证来完善。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑机接口技术发展真快，感觉未来离我们越来越近了&lt;i&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://mp.weixin.qq.com/s/WNJQccN1ZAKVaRQ5iwI4tQ&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;2025脑机接口大会&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;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%88%9B%E6%96%B0&quot;&gt;#医疗创新&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E6%8A%80&quot;&gt;#神经科技&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BA%B7%E5%A4%8D%E5%8C%BB%E7%96%97&quot;&gt;#康复医疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%AA%81%E7%A0%B4&quot;&gt;#科技突破&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>耗能与电压完美匹配生物体的人造神经元诞生！在科幻设想中，人机接口让我们变身赛博格，但在现实里，普通电子元件的工作电压和能耗远高于生物神经元</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-541</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-541</guid><pubDate>Sun, 23 Nov 2025 00:00:08 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;“意念控制”成真？新技术实现无创脑机接口精准控制机械手指&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;控制机械臂不再是科幻片专属。近期，卡内基梅隆大学的团队在《自然·通讯》上发表研究，展示了一种非侵入式的脑机接口（BCI）系统 。该系统能让佩戴者通过“意念”实时控制机械手的独立手指运动 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队使用脑电图捕捉大脑信号，并采用深度学习网络进行解码 。在21名受试者中，该系统在区分两个手指（拇指与小指）的运动想象任务中，实时解码准确率达到了80.56% ；在三个手指（拇指、食指、小指）的任务中，准确率也达到了60.61% 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此前，要实现如此精细的手指控制大多依赖侵入式电极 。这项研究首次证实了使用EEG这种无创、低成本技术，也能实现自然且精准的机械手单指控制 ，为运动障碍患者的功能恢复带来了新希望 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;玩游戏玩不好被骂脑残而不是手残的日子越来越近了&lt;i&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/s41467-025-61064-x&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Communication&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;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E6%89%8B&quot;&gt;#机械手&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E5%AD%A6%E4%B9%A0&quot;&gt;#深度学习&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>大脑如何“看”食物？新研究揭示属性处理时间线面对食物，大脑如何在瞬间判断它是健康还是美味？一项发表在《Appetite》上的新研究，利用脑电图（EEG）技术，详细绘制了大脑处理12种食物属性（如健康度、美味度、卡路里、熟悉度等）的时间图谱</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-441</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-441</guid><pubDate>Tue, 28 Oct 2025 00:00:29 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;“读心”无需开颅？无创AI设备让你“默念”成真&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;告别开颅手术，一种“近乎心灵感应”的AI交互方式已成为现实。与脑内植入电极的侵入式技术截然不同，AlterEgo是一款完全无创的可穿戴设备。它无需探入大脑，仅通过接触皮肤，就能让用户通过“默念”与AI及互联网进行实时沟通。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;它的核心原理是捕捉“无声语言”的神经肌肉信号。当你在心中默念时，大脑会向颅神经和发音肌肉发送指令，即便面部纹丝不动，这些肌肉仍会产生微弱的电信号。AlterEgo 检测发音肌肉中的电信号，然后将数据发送到预测穿戴者想要说什么的 AI 模型。然后，该设备通过骨传导耳机将AI反馈的音频信息传回穿戴者。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该技术目前正为运动神经元病(ALS)等言语障碍患者带来希望，相关临床试验正在进行中。尽管其商业化前景因公众对穿戴硬件的接受度而面临不确定性，但其非侵入性的特点使其隐私风险远低于直接读取脑信号的技术。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;老板再也发现不了我带薪摸鱼了，因为我可以一边假装工作，一边和我的AI女友唠嗑&lt;i&gt;&lt;b&gt;🥰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&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/d41586-025-03000-z&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature News&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;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&quot;&gt;#人工智能&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>受蚯蚓启发，中国科学家研发可在体内移动、在体内长期存留的“神经蠕虫”电极受蚯蚓启发，中科院深圳先进技术研究院团队成功研制出一种名为“神经蠕虫”（NeuroWorm）的可植入柔性微纤维生物电子设备 </title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-314</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-314</guid><pubDate>Tue, 23 Sep 2025 01:06:05 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;受蚯蚓启发，中国科学家研发可在体内移动、在体内长期存留的“神经蠕虫”电极&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;受蚯蚓启发，中科院深圳先进技术研究院团队成功研制出一种名为“神经蠕虫”（NeuroWorm）的可植入柔性微纤维生物电子设备 。这项于9月17日发表于《自然》杂志的研究，介绍了一种柔软、可拉伸且能在生物组织内主动移动的全新传感平台 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该设备通过将二维薄膜电路卷曲成纤维状，并在尖端集成微型磁珠，从而实现外部磁场精准操控 。它集成了多达60个通道，能同时监测神经电信号和组织机械形变 。与传统固定式电极不同，“神经蠕虫”能通过微小切口植入，并在大脑或肌肉组织中灵活移动，动态靶向所需监测的位点，避免了因错位或目标漂移导致的二次手术风险 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;动物实验结果显示，“神经蠕虫”在大鼠体内实现了超过43周的稳定生物电信号监测 。植入54周后，其周围的纤维组织包裹层厚度不足23微米，远优于传统刚性电极，展现出极佳的长期生物相容性 。这项技术将推动植入式生物电子学从静态探测向主动、智能化的新阶段发展 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后身体里装个电极，还能遥控它到处溜达，太赛博朋克了，就是这灵感来源……有点接地气。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41586-025-09344-w&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%AD%A6&quot;&gt;#生物电子学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%9F%94%E6%80%A7%E7%94%B5%E6%9E%81&quot;&gt;#柔性电极&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3&quot;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item><item><title>“读心术”再进一步：斯坦福新研究解码“内心独白”，并设下“思想防火墙”近日，斯坦福大学团队在顶级期刊《细胞》上发表了一项里程碑式的研究，成功实现了对“内心独白”（inner speech）的实时解码，并为这项前沿技术建立了关键的“隐私防火墙”</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-233</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-233</guid><pubDate>Sun, 17 Aug 2025 05:02:25 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;“读心术”再进一步：斯坦福新研究解码“内心独白”，并设下“思想防火墙”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，斯坦福大学团队在顶级期刊《细胞》上发表了一项里程碑式的研究，成功实现了对“内心独白”（inner speech）的实时解码，并为这项前沿技术建立了关键的“隐私防火墙”。这项脑机接口（BCI）技术不仅为严重瘫痪患者提供了一种全新的、更轻松的交流方式，也前瞻性地解决了该技术可能带来的神经伦理挑战。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究的核心机理在于揭示了内心独白与实际说话的神经关联。该技术的关键在于，它能捕捉到大脑运动皮层中“内心独白”的神经信号 —— 这是一种与实际说话信号高度相关但强度较弱的“缩减版”信号 。解码过程分为两步：&lt;u&gt;首先，植入大脑的微电极阵列记录的神经信号被输入一个循环神经网络（RNN），它能将信号实时翻译成音素（语音的基本单位）的概率；随后，一个大型语言模型会根据这些概率，推断出最可能的词语和句子。&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在实际效果方面，该技术表现出色。在针对三名严重构音障碍参与者的测试中，系统能够实时解码由内心独白生成的句子，在使用一个包含 125,000 个单词的大型词汇库时，词错误率（WER）介于 26% 至 54% 之间。更重要的是，所有参与者都更偏好这种交流方式，因为它无需费力地尝试驱动肌肉，显著降低了身体的疲劳感。该系统甚至能捕捉到无指令下的思维活动，例如在参与者默默进行视觉计数任务时，解码器输出的数字序列与真实的计数过程高度吻合。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;为确保“思想隐私”，防止设备意外“偷听”用户的私密想法，研究团队开发了两种高精度防护策略。&lt;u&gt;第一种是“静默想象”训练，&lt;/u&gt;它通过教会系统将内心独白信号识别为“静默”，从而有效阻止“尝试说话”型 BCI 意外输出用户的想法。&lt;u&gt;第二种是“关键词解锁”，&lt;/u&gt;使用“内心独白”型 BCI 的用户必须先在心中默念一个复杂的“精神口令”来主动激活解码功能，其在实时测试中的准确率高达 98.75% 。这些策略之所以可行，是因为研究人员发现了大脑中存在一个区分“意图”和“思考”的关键信号 ——“运动意图维度”，它为保护我们的思想隐私提供了可靠的神经基础 。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;赛博黑客掏出笔记本：明白了，下次第一时间搞到关键词 &lt;i&gt;&lt;b&gt;😈&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00681-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867425006816%3Fshowall%3Dtrue&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cell&lt;/a&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;&gt;#脑机接口&lt;/a&gt;   &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E4%BC%A6%E7%90%86&quot;&gt;#神经伦理&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>用肌电信号实现“隔空操作”：Meta发布通用神经运动接口腕带Meta公司在《自然》杂志上发表了一项突破性研究，展示了一种新型的非侵入式神经运动接口腕带</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-165</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-165</guid><pubDate>Fri, 25 Jul 2025 10:23:00 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;用肌电信号实现“隔空操作”：Meta发布通用神经运动接口腕带&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meta公司在《自然》杂志上发表了一项突破性研究，展示了一种新型的非侵入式神经运动接口腕带。这款腕带能够通过表面肌电图（SEMG）解码人体肌肉的电信号，从而实现对电脑的“隔空操作”。研究团队开发了一种高灵敏度且易于佩戴的SEMG腕带，并收集了数千名参与者的数据，训练出了可泛化、适用于不同个体的通用解码模型。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该技术在多项测试中展现出令人印象深刻的性能。在连续导航任务中，手势解码速度达到每秒0.66次目标捕获；离散手势任务中，每秒可检测0.88次手势；而手写输入速度更是达到了每分钟20.9个单词。值得一提的是，通过对模型进行个性化设置，手写识别的性能还能进一步提升16%。这项创新为未来便携、高效的人机交互提供了新的可能性，尤其是在传统输入方式不便的移动场景中，例如智能手机、智能手表或智能眼镜的无缝输入。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这种腕带的优势在于其非侵入性与通用性。相较于需要手术植入的脑机接口，或信号受限的脑电图（EEG）设备，SEMG腕带能从肌肉电信号中获取高信噪比数据，并且无需针对每个用户进行繁琐的校准，开箱即用。研究团队还开源了相关数据和代码，以期推动该领域的进一步发展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后打游戏，再也不用担心手速跟不上了！&lt;br /&gt;上班摸鱼也更方便了呢（）&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E6%9C%BA&quot;&gt;#脑机&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41586-025-09255-w&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item></channel></rss>