学科: 神经科学

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热门减肥药在备受期待的阿尔茨海默病试验中效果不佳

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-02 00:04

学科: 临床医学 神经科学 药学

热门减肥药司美格鲁肽(一种GLP-1药物)在备受期待的阿尔茨海默病试验中失败,研究显示其未能减缓患者的疾病进展,但试验仍可能为揭示GLP-1药物的能力与局限性提供线索。

标签: GLP-1药物 司美格鲁肽 阿尔茨海默病试验

反复头部受伤可能悄悄破坏大脑的自我清洁系统

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-01 16:01

学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 生物医学工程 神经科学

运动相关创伤性脑损伤占所有脑损伤病例的30%,拳击和综合格斗是主要诱因。类淋巴系统负责清除脑内废物,研究发现有认知障碍的运动员初始类淋巴指数较高,随 knockout 增多而骤降,这有助于早期检测神经退行性风险,保护运动员脑健康。

标签: DTI-ALPS指数 格斗运动员 神经退行性风险 类淋巴系统 运动相关创伤性脑损伤

为什么有些记忆能记一辈子,而有些却很快就忘了

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-01 00:05

学科: 基础医学 生物学 神经科学

最新研究发现,长期记忆的形成并非依赖单一开关,而是通过大脑不同区域激活的一系列分子定时机制。科学家利用小鼠虚拟现实系统,识别出帮助记忆进入更稳定状态或完全消退的调节因子,这些发现或为记忆相关疾病提供新方向。

标签: 丘脑 分子定时机制 记忆持久性 转录调节因子 长期记忆

人造大脑模型发展迅速,伦理跟得上吗?

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-30 15:01

学科: 伦理学 法学 生物医学工程 神经科学

人造大脑模型发展迅速,伦理跟得上吗?

实验室培养的人类脑类器官发展迅速,为脑发育、疾病研究带来突破,但也引发其是否会感知疼痛、产生意识,以及能否移植到动物或人体内等伦理问题。近期在阿西洛马召开的会议探讨了这些问题,未制定新规,但考虑了监管机制和公众参与。

标签: 伦理问题 干细胞 神经类器官 脑类器官 阿西洛马会议

一种可测量小鼠大脑内葡萄糖的新荧光探针

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-29 15:02

学科: 医学技术 生物医学工程 生物学 神经科学

一种可测量小鼠大脑内葡萄糖的新荧光探针

连续血糖监测仪对糖尿病患者有用,但难观察细胞水平葡萄糖动态。我们开发第二代基因编码荧光传感器iGlucoSnFR2,可测细胞内葡萄糖消耗、糖异生及内质网释放,在小鼠脑内表现优于初代,能检测去甲肾上腺素或电刺激引起的瞬时升高,膜定位版本可校准细胞外葡萄糖,助力活体高时空分辨率研究。

标签: iGlucoSnFR2 基因编码葡萄糖传感器 活体成像 细胞内葡萄糖 细胞外葡萄糖

血压还没升高,大脑就已经受伤了

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-25 14:01

学科: 临床医学 基础医学 神经科学 药学

11月14日发表于《神经元》的研究显示,高血压可引发大脑单个细胞的早期基因表达变化,这些变化可能损害思维和记忆,为同时控制血压与保护大脑健康的治疗开辟了道路。

标签: 基因表达 大脑细胞 氯沙坦 认知障碍 高血压

一种微小的酶或是更安全止痛的关键

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-24 08:01

学科: 生物医学工程 生物学 神经科学 药学

该研究由杜兰大学和得克萨斯大学联合主导,发现神经元会向细胞外释放一种名为VLK的酶,这种酶在受伤后能激活疼痛信号,同时也参与学习和记忆过程。这为安全的疼痛治疗和简化药物设计提供了新方向。

标签: 疼痛信号 突触可塑性 脊椎动物孤独激酶

大脑与基底 ganglia 环路中的“计时器”如何灵活控制动作节奏

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 00:03

学科: 心理学 生物学 生理学 神经科学

运动时序的灵活控制对行为至关重要。额叶皮质与纹状体在自主运动前均有斜坡式放电活动,但二者作用长期不明确。本研究通过小鼠舔食时序任务发现:短暂沉默额叶皮质会“暂停”计时器,抑制纹状体则“倒回”计时器。结果表明,纹状体整合额叶输入并产生斜坡式活动,是调节运动时序的关键网络部分。

标签: 斜坡式活动 纹状体 运动时序 额叶皮质

超级计算机模拟出最逼真的虚拟大脑

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-19 16:01

学科: 生物医学工程 神经科学 计算机科学与技术

日本超级计算机“富岳”助力国际团队成功创建虚拟大脑皮层模拟,可用于研究神经疾病形成、脑波作用及癫痫传播等。这一技术里程碑使更大规模、精准的脑模型成为可能,开启脑科学研究新时代。

标签: 大脑建模 富岳超级计算机 神经回路模拟 神经疾病研究 虚拟大脑皮层模拟

一种意想不到的CBD新突破:缓解疼痛 yet 无副作用

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-18 18:03

学科: 生物医学工程 神经科学 纳米科学与工程 药学

过去十年大麻基产品普及,2018年联邦法规调整使CBD合法销售,但血脑屏障限制其入脑。研究团队开发CBD-IN纳米胶束递送技术,让CBD高效入脑,在小鼠中半小时内缓解神经病理性疼痛,无副作用且效果持久,为慢性疼痛等神经疾病治疗提供新方向。

标签: CBD 慢性疼痛 神经系统 纳米胶束递送 血脑屏障

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