<?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>脑连接 | 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://notepro.pages.dev</link><item><title>每周吃几次鸡蛋，阿尔茨海默病风险更低？这项15年随访研究给出新线索鸡蛋到底是“营养包”，还是该少吃的胆固醇来源？这个问题争了很多年</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1162</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1162</guid><pubDate>Thu, 14 May 2026 22:57:59 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a class=&quot;tgme_widget_message_reply user-color-default&quot; href=&quot;/posts/CNSmydream-1147&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;
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&lt;div class=&quot;tgme_widget_message_text js-message_reply_text&quot;&gt;阿尔茨海默病“清蛋白”新药，真的能改善记忆吗？  很多人听说过这样一种说法：阿尔茨海默病是因为大脑里堆积了“淀粉样蛋白”，只要把这些蛋白清除掉，记忆力和生活能力就能好转。基于这个思路，一批“抗淀粉样蛋白单克隆抗体”新药近年不断登上新闻，也让不少患者家庭燃起希望。但这些药，真实效果到底如何？  2026 年发表在 Cochrane Database of Systematic Reviews 的一项系统评价，系统汇总了 17 项随机对照临床试验，共涉及 20342 名轻度认知障碍或轻度阿尔茨海默病患者，平均年龄在…&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;每周吃几次鸡蛋，阿尔茨海默病风险更低？这项15年随访研究给出新线索&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;鸡蛋到底是“营养包”，还是该少吃的胆固醇来源？这个问题争了很多年。现在，一项发表在 The Journal of Nutrition 的研究，把问题放到了另一个更让人关心的方向：长期吃鸡蛋，和老年人发生 Alzheimer’s disease 的风险有没有关系？研究者使用 Adventist Health Study-2 队列，并连接 Medicare 诊断记录进行分析。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究纳入39,498名美国≥65岁参与者，平均随访15.3年，其中2,858人被临床诊断为阿尔茨海默病。相比从不或很少吃鸡蛋的人，在充分调整人口学、生活方式、其他食物摄入和合并疾病后，每月吃1–3次、每周1次、每周2–4次、每周≥5次鸡蛋的人，风险比分别为0.83、0.83、0.80和0.73。通俗说，吃鸡蛋频率较高的人群中，阿尔茨海默病诊断发生率更低。论文认为，鸡蛋中的胆碱、叶黄素、玉米黄质、DHA和维生素B12等营养素，可能与脑健康相关，但具体因果机制仍不能由本研究直接证明。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这并不等于“吃鸡蛋就能预防痴呆”。它是一项观察性队列研究，看到的是关联，不是临床试验证明的因果；饮食也只在基线评估，后续饮食变化可能存在影响。更重要的是，这个队列本身较健康、吸烟饮酒比例低，结论不一定能直接套用到所有人。对普通人来说，更稳妥的理解是：在均衡饮食中适量吃鸡蛋，可能是支持脑健康的一部分，而不是单靠鸡蛋解决阿尔茨海默病风险。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;鸡蛋：别神化我，也别冤枉我&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/10.1016/j.tjnut.2026.101541&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;The Journal of Nutrition&quot;&gt;The Journal of Nutrition&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i class=&quot;emoji&quot;&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%B8%A1%E8%9B%8B&quot; title=&quot;#鸡蛋&quot;&gt;#鸡蛋&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%98%BF%E5%B0%94%E8%8C%A8%E6%B5%B7%E9%BB%98%E7%97%85&quot; title=&quot;#阿尔茨海默病&quot;&gt;#阿尔茨海默病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot; title=&quot;#脑健康&quot;&gt;#脑健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%90%A5%E5%85%BB%E6%B5%81%E8%A1%8C%E7%97%85%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#营养流行病学&quot;&gt;#营养流行病学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%80%81%E5%B9%B4%E8%AE%A4%E7%9F%A5&quot; title=&quot;#老年认知&quot;&gt;#老年认知&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%80%81%E5%B9%B4%E7%97%B4%E5%91%86%E7%97%87&quot; title=&quot;#老年痴呆症&quot;&gt;#老年痴呆症&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>科学家揭示脑癌恶性细胞群落，或为精准治疗指明新方向胶质母细胞瘤（GBM）是恶性程度极高的脑肿瘤，传统治疗手段效果有限</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1089</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-1089</guid><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 23:01:45 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;科学家揭示脑癌恶性细胞群落，或为精准治疗指明新方向&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;胶质母细胞瘤（GBM）是恶性程度极高的脑肿瘤，传统治疗手段效果有限。一项新研究通过整合多种前沿技术，深入解析了GBM的肿瘤微环境，揭示了其复杂的细胞构成与相互作用。研究团队从100名患者样本中获取数据，识别出四个恶性细胞群落，并聚焦于两种间质样肿瘤细胞亚型：一种（MES-Hyp）在缺氧区域与单核细胞来源的脑巨噬细胞共定位，另一种（MES-Ast）则与血管内皮细胞等结构关联。此外，研究还发现神经元与肿瘤细胞之间存在突触连接。这些发现为理解GBM的恶性机制提供了新视角，也为开发靶向治疗策略奠定了基础。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究通过空间转录组学和单细胞测序等技术，系统绘制了肿瘤微环境的“地图”，揭示了不同细胞类型如何协同促进肿瘤发展。实验验证了细胞亚型及细胞间通讯的关键分子，为未来精准打击恶性细胞群落提供了潜在靶点。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;尽管研究为理解GBM的复杂性迈出了重要一步，但样本量及实验验证的局限性仍需进一步探索。未来研究可能需要更多临床数据来验证这些发现，并开发相应的治疗策略。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;脑癌的“小团伙”终于被拆穿啦！&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/s41593-026-02265-5&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%83%B6%E8%B4%A8%E6%AF%8D%E7%BB%86%E8%83%9E%E7%98%A4&quot; title=&quot;#胶质母细胞瘤&quot;&gt;#胶质母细胞瘤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%BF%E7%98%A4%E5%BE%AE%E7%8E%AF%E5%A2%83&quot; title=&quot;#肿瘤微环境&quot;&gt;#肿瘤微环境&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8D%95%E7%BB%86%E8%83%9E%E6%B5%8B%E5%BA%8F&quot; title=&quot;#单细胞测序&quot;&gt;#单细胞测序&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E7%99%8C%E6%B2%BB%E7%96%97&quot; title=&quot;#脑癌治疗&quot;&gt;#脑癌治疗&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>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 class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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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>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 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://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 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>RCT:针灸缓解无先兆偏头痛，大脑连接模式或可预测疗效偏头痛是一种常见且痛苦的疾病，传统针灸常被用于缓解症状，但科学证据一直存在争议</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-880</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-880</guid><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 12:37:51 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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title=&quot;#偏头痛&quot;&gt;#偏头痛&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E8%BF%9E%E6%8E%A5&quot; title=&quot;#脑连接&quot;&gt;#脑连接&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%97%A0%E5%85%88%E5%85%86%E5%81%8F%E5%A4%B4%E7%97%9B&quot; title=&quot;#无先兆偏头痛&quot;&gt;#无先兆偏头痛&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E8%AF%95%E9%AA%8C&quot; title=&quot;#随机临床试验&quot;&gt;#随机临床试验&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>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 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://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-811</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/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; 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;（投稿：派大星）</content:encoded></item><item><title>用脑电刺激增强大脑特定连接，能让人更无私？我们常看到有人愿意分享资源，有人则更自私，这种利他行为的差异背后，藏着大脑的“秘密”</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-810</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-810</guid><pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:17:18 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;用脑电刺激增强大脑特定连接，能让人更&lt;/b&gt;无私？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常看到有人愿意分享资源，有人则更自私，这种利他行为的差异背后，藏着大脑的“秘密”。最近一项研究指出，通过增强大脑特定区域的连接，或许能让更多人更无私。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队发现，当人们在资源分配不均时做出利他选择，大脑前额叶（负责关注他人利益）和顶叶（负责处理决策证据）之间的伽马波段相位耦合会增强。他们用经颅交替电流刺激（tACS）这种非侵入性方法，专门增强这种额顶叶连接，结果发现受试者在资源不均情境下的利他行为显著增加。计算模型还揭示，这种脑刺激并非干扰决策，而是让人们在选择时更重视他人的需求。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次为利他行为的神经基础提供了直接证据，表明通过调节大脑特定连接，可能干预并提升社会中的利他行为。不过，研究目前仍处于实验室阶段，如何将这种刺激方法应用于真实社会场景，以及长期效果如何，还需要更多研究来验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;给大脑连个“利他线路”，从此你可能会更爱分享&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/10.1371/journal.pbio.3003602&quot; 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; 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>人类大脑一生经历五个&quot;关键时期&quot;剑桥大学科学家发现，人类大脑从早期发育到晚年经历五个&quot;主要阶段&quot;，每个阶段支持思考、学习和行为的方式各不相同</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-589</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-589</guid><pubDate>Sun, 07 Dec 2025 00:00:36 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;科学家研发出世界首款三维水凝胶半导体晶体管，打破电子与生命系统间的维度鸿沟&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;传统晶体管作为现代电子技术的基础，一直面临着与生物系统融合的挑战——电子设备是刚性、平面的二维结构，而生物组织则是柔软、不规则的三维形态。2025年11月20日，香港大学与剑桥大学研究团队在《Science》发表突破性研究，成功研制出世界首款三维水凝胶半导体晶体管，调制厚度达毫米级别，同时具备生物组织级别的柔软度和生物相容性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过创新的双网络水凝胶系统设计，将多孔次级水凝胶作为3D模板，引导初级氧化还原活性导电水凝胶的3D组装。通过相工程确保形成连续的PEDOT+相，将导电率从0.9 S/cm提升至100 S/cm；同时精确控制孔隙率在5%-90%范围内，为离子传输创造最佳条件。实验显示，这种3D水凝胶晶体管在相同1毫米厚度下，开关比达到约10^4，比参考OECT高出三个数量级，且体积电容与厚度保持线性关系直至毫米级别。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次实现了在毫米尺度上同时控制软物质的电子、离子和机械性能，为脑机接口、生物混合传感和神经形态计算等先进生物电子系统铺平了道路。研究团队已利用这种材料构建出3D神经形态电路，在手写数字识别任务中实现了91.93%的准确率，即使在30%应变情况下仍保持高预测精度。这一突破不仅重新定义了电子与生命融合的未来图景，也为新一代生物集成电子设备开辟了无限可能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后电子设备也能和大脑&quot;软&quot;和谐相处了&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://www.science.org/doi/10.1126/science.adx4514&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Science&quot;&gt;Science&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%B0%B4%E5%87%9D%E8%83%B6%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93&quot; title=&quot;#水凝胶半导体&quot;&gt;#水凝胶半导体&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B8%89%E7%BB%B4%E6%99%B6%E4%BD%93%E7%AE%A1&quot; title=&quot;#三维晶体管&quot;&gt;#三维晶体管&lt;/a&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; title=&quot;#生物电子学&quot;&gt;#生物电子学&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%9D%90%E6%96%99%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%AA%81%E7%A0%B4&quot; title=&quot;#材料科学突破&quot;&gt;#材料科学突破&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>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 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;读懂“眼色”全靠它？大脑“社交情境开关”被发现&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们如何识别他人的情绪，又如何对熟人“习以为常”？一项新研究指出，大脑岛叶皮层（aIC）中的Parvalbumin（PV）中间神经元，在控制社交熟悉度和情绪识别方面起着决定性作用 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队使用了精密的微型显微镜和化学遗传学手段，来观察并“关闭”小鼠大脑“大颗粒岛叶皮层”（aIC）中的PV中间神经元 。他们设计了两个关键实验：首先是“社交熟悉度”测试，正常小鼠在多次接触同一同伴后，互动偏好会自然降低 。但当PV神经元被抑制后，小鼠反而会持续偏好熟悉的同伴，失去了这种“熟悉后的冷淡” 。其次是“情绪识别”测试，正常小鼠能识别出受压力（如强制游泳后）的同伴，并表现出优先的关注 。然而，PV神经元被抑制的小鼠则无法区分，失去了这种类似“共情”的优先关注行为&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究显示，PV神经元就像一个“情境开关”，通过动态调整金字塔神经元的反应，来控制小鼠对社交目标的偏好 。这一发现为理解自闭症谱系障碍（ASD）等疾病中常见的社交功能障碍和共情缺陷，提供了新的见解 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;所以“社恐”和“社交恐怖分子”的区别，可能就是这几个神经元的差别？&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.celrep.2025.116085&quot; 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%E8%84%91%E8%BF%9E%E6%8E%A5&quot; title=&quot;#脑连接&quot;&gt;#脑连接&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23PV%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%83&quot; title=&quot;#PV神经元&quot;&gt;#PV神经元&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E4%BA%A4%E8%A1%8C%E4%B8%BA&quot; title=&quot;#社交行为&quot;&gt;#社交行为&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>阿尔茨海默病“脑肠轴”新发现：致病蛋白可从大脑“旅行”至肠道近期，首尔大学Inhee Mook-Jung教授团队在《Gut》期刊发表研究，揭示了阿尔茨海默病（AD）的一条全新病理传播路径</title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-343</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-343</guid><pubDate>Sun, 28 Sep 2025 00:00:27 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;人以“脑”分：研究发现大脑对世界的反应相似性可预测未来友谊&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们如何与陌生人发展成朋友？一项发表于《自然·人类行为》的研究，通过一个精巧的纵向实验揭示了友谊形成的深层神经基础 。研究人员招募了一批互不相识的研究生新生，在他们有机会深入交往前，使用功能性磁共振成像（fMRI）技术扫描并记录下他们在观看一系列相同视频片段时的大脑活动 。随后，研究团队在2个月和8个月后两次调查了整个学生群体的社交关系网络，以追踪他们友谊的建立与变化 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;结果揭示了惊人的预测能力。首先，八个月后成为朋友的两个人，他们在初见前大脑左侧眶额皮层（一个与主观价值判断相关的区域）的活动模式就比那些关系疏远的人更相似 。不过，这一关联部分可由性别等人口统计学上的相似性来解释 。研究最核心的发现是，大脑相似性最有力地预测了关系的动态演变。与关系随时间疏远的陌生人相比，那些随时间推移关系变得更亲近的人，在初见前的大脑活动模式就表现出广泛且高度的同步性，涉及共情、注意力分配和“意义建构”等40多个高级认知功能的皮层区域 。并且，这种预测能力在排除了人口统计学因素的干扰后依然非常显著 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;综上所述，这项研究表明，虽然一些初期的友谊可能源于环境便利或背景相似，但一段关系能否经受住时间的考验、不断加深，或许更多地取决于一种深层次的“神经同理心”——即我们双方在认知、感受和理解这个世界的方式上，存在着一种与生俱来的默契 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;懂了，以后相亲不看八字，看功能磁共振&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://www.nature.com/articles/s41562-025-02266-7&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature Human Behaviour&quot;&gt;Nature Human Behaviour&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&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%84%91%E8%BF%9E%E6%8E%A5&quot; title=&quot;#脑连接&quot;&gt;#脑连接&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BD%B1%E5%83%8F%E7%BB%84%E5%AD%A6&quot; title=&quot;#影像组学&quot;&gt;#影像组学&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>决策的交响乐：全脑地图揭示一个决定需整个大脑“总动员”为破解大脑决策的奥秘，国际大脑实验室（IBL）联合全球 12 个研究机构，完成了一项史无前例的标准化神经科学实验 </title><link>https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-268</link><guid isPermaLink="true">https://notepro.pages.dev/posts/CNSmydream-268</guid><pubDate>Sat, 06 Sep 2025 00:04:14 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div class=&quot;image-list-container image-list-odd&quot;&gt;
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    &lt;/div&gt;决策的交响乐：全脑地图揭示一个决定需整个大脑“总动员”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;为破解大脑决策的奥秘，国际大脑实验室（IBL）联合全球 12 个研究机构，完成了一项史无前例的标准化神经科学实验 。研究团队利用统一的行为任务和记录技术，在 139 只小鼠的大脑中，同步监测了来自 279 个脑区的超过 62 万个神经元的活动，旨在绘制一幅完整、精确的全脑决策活动图谱 。该研究发表于《自然》期刊，为理解大脑的协同工作方式提供了全新的视角 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究的核心发现揭示了不同信息在大脑中的处理模式存在巨大差异。&lt;b&gt;&lt;u&gt;当小鼠处理视觉线索时，神经活动首先集中在经典的视觉皮层和丘脑区域；然而，当涉及形成选择、执行动作和接收奖赏反馈时，相关的神经活动则几乎遍布整个大脑，形成了一张广泛的分布式网络&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; 。令人意外的是，传统上认为主要负责运动功能的脑干和小脑等区域，在动作发生前就已深度参与决策过程，颠覆了功能脑区高度独立的传统观念 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究的意义不仅在于其惊人的规模，更在于它揭示了决策并非由少数几个“指挥中心”完成，而是一场需要全脑参与的“交响乐”。该团队发布的庞大、公开的标准化数据集，将成为未来神经科学研究的宝贵资源，帮助科学家们更深入地探索大脑作为一个整体是如何驱动复杂行为的 。&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;本以为大脑是部门分明的大公司，决策由 CEO（皮层）拍板；结果发现是个扁平化创业团队，连保安（脑干）都在提建议。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41586-025-09235-0#citeas&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; title=&quot;Nature&quot;&gt;Nature&lt;/a&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%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%BF%9E%E6%8E%A5&quot; title=&quot;#脑连接&quot;&gt;#脑连接&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 class=&quot;image-list-container image-list-even&quot;&gt;
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