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种族创伤压力的具身化体验与黑人喜悦的疗愈之旅:一位非洲移民女性的自述
在自称多元文化的加拿大,黑人非洲移民女性在学术和职业空间中经历着不为人知的心理创伤。尽管加拿大宣称自己是包容的多元文化社会,但系统性排斥和日常微侵犯不断侵蚀着黑人移民的心理健康。反黑人种族主义已被多个机构宣布为公共卫生危机,但其对个体心理健康的深层影响机制尚未被充分探讨。特别是对于缺乏种族素养的非洲新移民,他们往往在多年后才意识到这些经历是种族创伤的表现,这种延迟认知加剧了心理伤害。在这篇发表于《Discover Mental Health》的突破性研究中,作者Florence Kurai Mudzongo通过自身作为黑人非洲移民女性的亲身经历,构建了一个全新的种族创伤压力(Race-Base
来源:Discover Mental Health
时间:2025-12-10
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基于迁移学习的自主材料探索系统网络化:加速功能材料发现的新范式
在新材料发现这场科技竞赛中,人类正面临着一个前所未有的挑战:随着材料科学的发展,候选材料的搜索空间正呈指数级增长。传统的“手动”研究模式——即研究人员亲手合成材料、测量性能、再根据数据决定下一步研究方向——在这种庞杂的搜索空间中已显得力不从心。正如文档中图1a所描绘的传统人类驱动材料探索循环,这种模式虽然能积累知识,但效率低下,难以应对现代材料开发的节奏。为了突破这一瓶颈,融合了机器人技术、材料模拟和机器学习(特别是主动学习)的自主材料探索系统应运而生。这些系统主要分为两大类:一类是自主机器人材料探索系统(图1b),通过机器人平台自动执行材料合成与性能表征,机器学习算法分析数据并决策下一个候选
来源:npj Computational Materials
时间:2025-12-10
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基于二维可编程波导的任意多模波调控及其在机器学习中的应用
随着深度学习模型规模的指数级增长,其能耗已成为制约人工智能发展的关键瓶颈。矩阵向量乘法(MVM)作为神经网络计算的核心操作,在传统电子硬件上需要消耗大量能量。集成光子神经网络因其固有的并行性和低能耗特性,被视为突破这一瓶颈的重要技术路径。然而,现有基于分立元件(如马赫-曾德尔干涉仪、微环谐振器等)的光子芯片面临两大根本性挑战:首先,单个光学元件尺寸受衍射极限限制难以缩小;其次,单模波导互连区域会随维度增加呈平方级扩张,导致芯片面积急剧增大。这些限制使得现有光子芯片最多只能处理数十维向量,远未达到光学计算能效优势所需的千维量级突破点。为解决这一难题,康奈尔大学Peter L. McMahon团队
来源:Nature Physics
时间:2025-12-10
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面向智能交通的元数字孪生协同系统:感知、推理与资源调度新范式
随着现代城市智能化进程加速,城市交通系统的复杂性和动态性日益增强。智能交通系统(Intelligent Transportation System, ITS)面临着准确感知交通资源变化、高效调度多层次计算资源、实时响应突发事件的重大挑战。一方面,交通运行受多种动态因素驱动,呈现出时空异质性、场景多样性和行为交互复杂性;另一方面,云边端计算基础设施在交通系统中的广泛应用,带来了大规模、异构、多源的计算环境,对统一资源感知和协同调度提出了更高要求。然而,现有智能交通系统存在明显局限性。数字孪生技术虽能实现物理交通要素的高保真建模和实时映射,为资源状态评估、运行趋势预测和调度策略仿真提供可靠基础,但
来源:ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW
时间:2025-12-10
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基于神经网络的癫痫脑电信号检测与预测:技术突破与系统综述
癫痫作为一种常见的慢性神经系统疾病,全球约有1%的人口受其困扰,其中10-20岁青少年为主要发病群体。这种疾病以大脑神经元异常放电为特征,导致患者出现反复发作的感觉障碍,严重时可能伴随意识丧失和强直-阵挛性抽搐,不仅影响日常生活自理能力,更可能引发癫痫猝死等危及生命的并发症。世界卫生组织指出,虽然70%的癫痫患者可以通过药物治疗得到控制,但实现早期检测和预测仍然面临巨大挑战。目前临床上主要依靠医生对脑电图信号的视觉判读来诊断癫痫发作,这种方法虽然被视为金标准,但其准确性高度依赖医生的专业经验,容易导致误诊和漏诊。此外,脑电图信号本身容易受到各种噪声干扰,而癫痫又包含多种亚型(如局灶性发作、全面
来源:ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW
时间:2025-12-10
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图网络学习在人体骨架建模中的前沿进展与应用综述
在计算机视觉领域,准确理解人体姿态和动作一直是核心挑战。传统方法往往将人体骨架视为简单的坐标集合,忽略了关节之间复杂的生物力学约束和时空动态关系。随着深度学习的发展,研究者开始尝试用卷积神经网络(CNN)处理骨架数据,但将非欧几里得结构的骨架数据强行映射到规整网格上的做法,不可避免地会损失重要的结构信息。更重要的是,现实场景中的遮挡、快速运动和复杂背景等问题,使得基于局部视觉证据的方法常常束手无策。正是在这样的背景下,图网络学习技术为人体骨架建模(HSM)带来了革命性的突破。人体骨架本质上是一个天然的图结构——关节作为节点,骨骼连接作为边。这种内在的契合性使得图网络能够直接对骨架的非欧几里得结
来源:ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW
时间:2025-12-10
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综述:内镜下第三脑室造口术结合脉络丛烧灼术与脑室腹腔分流术在儿童脑积水治疗中的疗效和安全性比较:一项系统评价及亚组分析
摘要目的比较内镜下第三脑室造口术联合脉络丛烧灼术(ETV + CPC)与脑室腹腔分流术(VPS)在儿童脑积水治疗中的疗效和安全性。方法本系统评价和荟萃分析遵循PRISMA 2020指南进行。在PubMed、Embase、Cochrane Library和Web of Science中进行了全面检索,检索时间截至2025年5月。非随机研究的偏倚风险使用ROBINS-I进行评估,随机试验的偏倚风险使用RoB 2进行评估。统计分析使用RStudio(版本4.4.1)完成。结果共纳入18项研究,涉及7256名儿童患者。ETV + CPC术后死亡率显著高于VPS(风险比RR = 1.14;95%置信区间
来源:Child's Nervous System
时间:2025-12-10
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上眼睑整形术中的区域神经阻滞麻醉
摘要背景局部麻醉常用于上眼睑整形手术,但存在一些缺点,包括上眼睑的肿胀和变形。这些效应可能导致术中和术后暂时性的假性上睑下垂,从而增加手术期间的评估和修复难度。此外,局部麻醉还会延长术后恢复时间,并在上眼睑切口处引起更明显的麻醉注射疼痛。然而,区域神经阻滞麻醉有可能避免这些并发症的发生,因为它不需要直接在上眼睑切口处进行注射,从而消除了假性上睑下垂的可能性并减轻了麻醉注射疼痛。将这种麻醉方法与专门设计的上眼睑皮肤切口技术结合使用,有助于减少切口区域的出血。在本文中,我们详细介绍了我们在上眼睑整形手术中使用的区域神经阻滞麻醉新方法。材料与方法我们对2009年至2024年间在第二作者诊所接受区域神
来源:Aesthetic Plastic Surgery
时间:2025-12-10
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Carta算法:基于谱系追踪数据推断细胞分化图谱的优化框架
在生命发育的奇妙旅程中,细胞如何从原始状态逐步分化为各种特定类型,构成了发育生物学的核心谜题。这一过程被概括为细胞分化图谱——描述祖细胞类型与特化细胞类型之间层次关系的路线图。传统方法如延时显微镜虽能直接追踪细胞命运,但在复杂生物体中难以实施。近年来,单细胞RNA测序(scRNA-seq)技术的出现使大规模研究细胞分化成为可能,但基于这些数据的轨迹推断方法存在明显局限:它们假设所有祖细胞类型均被观测到,这在实际发育过程中往往不成立。更令人困扰的是,当前细胞分化图谱推断方法存在两种极端假设:轨迹推断方法认为所有祖细胞类型均被观测,而近期研究则默认分化图谱为二叉树结构。这两种假设都与实际发育过程存
来源:Nature Methods
时间:2025-12-09
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SERT-H3Q5ser轴:肿瘤免疫表观遗传调控的新枢纽
在肿瘤研究领域,科学家们逐渐认识到神经系统与肿瘤微环境之间存在密切对话。传统上被视为神经递质的血清素(5-羟色胺,5-HT),近年来被发现在外周组织包括肿瘤微环境中扮演着重要信号分子的角色。这种神经信号如何影响肿瘤细胞的表观遗传状态,进而调控肿瘤免疫应答,成为癌症研究的前沿热点。血清素的可利用性受到血清素转运体(SERT)的严格调控。SERT负责将细胞外的血清素转运至肿瘤细胞、星形胶质细胞或免疫细胞内。进入细胞后,血清素可通过转谷氨酰胺酶2(TGM2)的催化作用,共价结合到组蛋白H3第5位谷氨酰胺(H3Q5)上,这一过程被称为组蛋白血清素化(H3Q5ser)。这种修饰通常与激活性的组蛋白标记H
来源:TRENDS IN Cancer
时间:2025-12-09
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传染病后遗症的百年阴影:从历史流行病学视角解析长期新冠(PAIS)的免疫学机制
当全球仍在应对SARS-CoV-2(严重急性呼吸综合征冠状病毒2)的短期影响时,一场更为隐蔽的健康危机——长期新冠(Long COVID)正逐渐浮出水面。据估计,约10%的新冠感染者会发展为长期新冠,其症状跨越多个器官系统,从持续性疲劳、认知障碍到自主神经功能紊乱,严重削弱患者的生活质量。然而,这种慢性疾病并非全新现象。早在19世纪末的“俄罗斯流感”疫情后,医生们就已记录到类似的“流感后衰竭”病例,患者表现为长期肌痛、神经炎和抑郁。历史总是惊人地相似:1918年H1N1流感大流行后出现的嗜睡性脑炎、20世纪脊髓灰质炎疫情衍生的“脊髓灰质炎后综合征”,乃至近年埃博拉幸存者中报告的慢性疲劳和神经认
来源:TRENDS IN Immunology
时间:2025-12-09
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综述:利用人多能干细胞模型重新审视肌萎缩侧索硬化中的少突胶质细胞
新兴的少突胶质细胞在ALS中的作用肌萎缩侧索硬化(ALS)是一种致命的神经退行性疾病,其特征是上下运动神经元的退化,导致肌肉萎缩、瘫痪,并最终在2-5年内因呼吸衰竭而死亡。尽管超过30个基因与ALS相关,但已知的遗传变异仅占所有病例的10-15%,其中大部分被归类为家族性ALS(fALS)。其余90%无家族史的病例被归类为散发性ALS(sALS)。虽然ALS主要被定义为运动神经元疾病,但神经胶质细胞在其发病和进展中的作用日益受到关注。其中,少突胶质细胞谱系细胞——包括少突胶质前体细胞(OPCs)和成熟的髓鞘形成少突胶质细胞——因其在ALS中的潜在贡献而获得越来越多的关注。作为一种新兴的遗传模型生物,因其独特的生物学特性——群体中仅存在可孤雌生殖的工蚁,能够产生基因完全相同的后代——为研究社会行为的神经基础提供了理想平台。尽管该物种已成功应用于活体钙成像等神经科学实验,其大脑结构的系统性描述仍属空白。缺乏标准化的参考大脑限制了不同实验数据之间的精确比较,阻碍了对其神经环路的深入解析。为解决这一问题,Dominic D. Frank、Lindsey E. Lopes等研究者开展了一项开创性工作,</p>
<div class="bottom">
<p class="left"><span class="">来源:Current Biology</span></p>
<p class="right"><span class="">时间:2025-12-09</span></p>
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<p class="title"><a href="./2025-12/20251209084457253.htm" target="_blank">逆向光遗传学揭示非人灵长类皮质-顶盖通路中感觉-运动的汇聚机制</a></p>
<p class="abstract">当我们随意浏览一个场景,并决定下一个注视点时,我们的大脑究竟是如何运作的?这个看似简单的行为背后,涉及一个复杂的神经计算过程:视觉信息被处理,与当前目标和内部状态整合,最终转化为精确的眼球运动指令。这一过程的核心被认为依赖于大脑前额叶皮层的一个特定区域——额眼视野区(Frontal Eye Field, FEF),以及脑干中的一个古老结构——上丘(Superior Colliculus, SC)。FEF向SC的投射,即皮质-顶盖通路,是连接高级认知与基本运动指令的关键桥梁。然而,数十年来,关于这条通路究竟传递什么信息,科学界一直存在争论:它是主要传递已经整合好的、纯粹的“运动命令”,还是传递包</p>
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<p class="left"><span class="">来源:Current Biology</span></p>
<p class="right"><span class="">时间:2025-12-09</span></p>
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<p class="title"><a href="./2025-12/20251209084454389.htm" target="_blank">初级纤毛作为新皮质的建筑师:在脑发育、功能与小头症中的作用</a></p>
<p class="abstract">大脑新皮质的精确构筑是人类高级认知功能的基础,而其发育异常则会导致一系列严重的神经系统疾病。遗传性原发性小头症(Microcephaly Primary Hereditary, MCPH)便是一种典型的神经发育障碍,其特征是患者大脑体积显著减小,尤其是新皮质变薄,但脑的基本结构尚存。尽管目前已发现至少30个MCPH相关基因,但其致病的深层机制仍不甚明了。传统观点认为这些基因主要调控中心粒复制、纺锤体定向等细胞分裂过程,然而近年来越来越多的证据表明,许多MCPH蛋白其实是多功能分子,它们的功能交汇于一个令人意想不到的细胞器——初级纤毛。初级纤毛是大多数脊椎动物细胞表面伸出的微管基“天线”,它作为</p>
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<p class="left"><span class="">来源:Developmental Cell</span></p>
<p class="right"><span class="">时间:2025-12-09</span></p>
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<p class="title"><a href="./2025-12/20251209085101501.htm" target="_blank">16p13.3回文序列介导的三联复制导致可识别的神经退行性共济失调综合征</a></p>
<p class="abstract">在儿童神经科门诊,医生们常常会遇到一些令人困惑的病例:孩子原本正常的运动和学习能力逐渐倒退,出现走路不稳、说话含糊、记忆力下降等症状,磁共振成像(MRI)显示小脑和基底节区进行性萎缩。这类神经退行性疾病病因复杂,尽管近年来基因检测技术飞速发展,仍有大量患者无法获得明确诊断。传统观点认为,此类疾病多由基因缺失或功能丧失性突变引起,而染色体片段重复(copy-number gains)作为致病机制相对罕见。已知的案例包括PLP1基因重复导致佩梅样病(Pelizaeus-Merzbacher disease),PMP22重复引起腓骨肌萎缩症1A型(Charcot-Marie-Tooth 1A)。然而</p>
<div class="bottom">
<p class="left"><span class="">来源:AJHG</span></p>
<p class="right"><span class="">时间:2025-12-09</span></p>
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<p class="title"><a href="./2025-12/20251209085046698.htm" target="_blank">综述:神经系统结节病:一种罕见但严重的疾病表现</a></p>
<p class="abstract">Patompong Ungprasert | Brandon P Moss美国俄亥俄州克利夫兰市克利夫兰诊所风湿与免疫疾病科神经系统出现明显的肉芽肿病变,即神经结节病,在结节病患者中占比可达5%。由于神经结节病的临床表现高度异质且常常缺乏特异性,同时获取组织样本进行确诊也存在困难,因此其诊断颇具挑战性。实际诊疗中,神经结节病的诊断通常基于辅助检查的结果(如磁共振成像和脑脊液分析),并结合已确诊为其他部位结节病的患者排除其他可能病因。目前的治疗建议主要基于专家意见和回顾性研究。制定初始治疗策略时需考虑多种因素,包括疾病范围、严重程度、功能受损情况、合并症以及患者个人偏好。糖皮质激素仍是治疗的核心</p>
<div class="bottom">
<p class="left"><span class="">来源:Current Opinion in Immunology</span></p>
<p class="right"><span class="">时间:2025-12-09</span></p>
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<p class="title"><a href="./2025-12/20251209085003309.htm" target="_blank">眶额皮层与感觉皮层交互作用:学习与决策的闭环计算框架新探</a></p>
<p class="abstract">当我们每天早晨尝试新咖啡馆时,一杯风味浓郁的咖啡会促使我们次日再次光顾,而平淡无味的体验则让我们避之不及。这个日常例子揭示了强化学习(RL)的本质——一种通过试错和经验反馈来塑造行为的学习机制。在大脑中,眶额皮层(OFC)长期以来被认为是价值计算和任务状态表征的关键枢纽,但其与感觉皮层的动态交互机制却长期被忽视。传统观点将感觉皮层视为简单的特征检测器,而最新研究表明它们可能承载着注意力、工作记忆、知觉不确定性追踪等特定认知功能。尽管OFC与所有五种感觉模态都保持着直接解剖连接,但关于这些双向通路如何协同支持学习过程的研究仍处于碎片化状态。这种研究空白限制了我们全面理解大脑如何通过分布式网络实现</p>
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<p class="left"><span class="">来源:TRENDS IN Cognitive Sciences</span></p>
<p class="right"><span class="">时间:2025-12-09</span></p>
</div>
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<p class="title"><a href="./2025-12/20251209084959456.htm" target="_blank">综述:热感觉信号塑造身体自我意识</a></p>
<p class="abstract">皮肤温度与温度调节皮肤作为人体最大的器官,分为无毛皮肤(如手掌)和多毛皮肤,两者在温度调节中扮演不同角色。无毛皮肤富含动静脉吻合支,能快速调节血流量,充当“生物散热器”;多毛皮肤则主要通过绝缘作用维持温度稳定。温度调节依赖血管舒张(散热)和血管收缩(保温)等生理机制,以及行为调整(如增减衣物)。神经层面,下丘脑、脑干等组成稳态子网络,岛叶负责内感受处理,前额叶和顶叶皮层参与高级调控。热感觉的神经通路热感觉通过皮肤中的冷热感受器实现:冷刺激由Aδ纤维传导,热刺激由C纤维介导。人类能区分0.1°C的温差,尤其在手、面部等暴露区域灵敏度更高。信号经脊髓背角传递至丘脑腹后内侧核,最终投射至岛叶和顶叶皮</p>
<div class="bottom">
<p class="left"><span class="">来源:TRENDS IN Cognitive Sciences</span></p>
<p class="right"><span class="">时间:2025-12-09</span></p>
</div>
</li>
</ul>
</td>
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