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  • 低对比度条件下情绪性干扰刺激对事件相关电位(ERPs)的持续性调制作用及其神经机制

    在复杂多变的自然环境中,人类视觉系统常需应对光线不足或视觉干扰等挑战。情绪性刺激因其进化意义,往往能优先捕获注意资源,但这一机制在低对比度条件下的表现尚不明确。现有研究多聚焦于高对比度条件,对接近感知阈值的视觉处理缺乏系统探索。更关键的是,情绪效价(负性/正性)与对比度的交互效应,以及其背后的神经时间动力学特征,仍是认知神经科学领域亟待解决的重要问题。为回答这些问题,来自马德里自治大学的研究团队设计了一项创新性实验。38名参与者在执行线条方向辨别任务时,同时接触呈现四种对比度水平(识别正确率49%-66%)的情绪场景干扰刺激(负性/中性/正性)。通过结合行为测量和高密度脑电记录,研究人员发现:

    来源:Cortex

    时间:2025-06-09

  • 基于多源数据与机器学习的稻米产量精准预测模型构建及趋势分析

    在印度东北部的梅加拉亚邦,水稻是当地居民的主要粮食作物,但该地区的产量长期无法满足需求,每年需从其他邦进口约26万吨稻米。陡峭的地形、浅层岩石土壤等地理限制,加上缺乏系统的产量趋势研究,使得当地农业规划面临严峻挑战。如何准确预测水稻产量并识别关键影响因素,成为解决粮食安全问题的核心。为应对这一挑战,研究人员开展了一项跨学科研究,整合遥感数据、气候变量和土壤属性等多维度信息,结合机器学习技术构建预测模型。研究首先采用Mann-Kendall(MK)非参数检验分析历史产量趋势,随后利用三种递归神经网络(RNN)——长短期记忆网络(LSTM)、双向长短期记忆网络(Bi-LSTM)和门控循环单元(GR

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-06-09

  • 基于双阶段深度学习方法的酿酒葡萄(赤霞珠)采摘点检测与定位技术研究

    在现代化农业转型浪潮中,酿酒葡萄采收的自动化需求日益迫切。传统人工采收面临效率低下、成本高昂等问题,而现有机械采收方式又易造成果实损伤和杂质混入,直接影响葡萄酒品质。西北农林科技大学的研究团队聚焦这一产业痛点,针对复杂田间环境下的视觉导航难题,开发出基于深度学习的双阶段采摘点定位系统,相关成果发表于《Computers and Electronics in Agriculture》。研究团队采用YOLO_GSConv(改进的轻量化目标检测网络)和YOLACT_CBAM(融合卷积块注意力模块的实例分割模型)构建双阶段框架,通过陕西杨凌曹新庄葡萄基地的田间试验验证性能。关键技术包括:基于深度数据的

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-06-09

  • 解码时间序列:N-BEATS与N-HiTS模型在土壤水分张力预测中的优势解析及LSTM性能对比

    随着全球农业用水需求激增(占人类用水总量70%),精准灌溉调度成为保障粮食安全的关键。然而,传统土壤水分预测面临两大挑战:物理模型需要复杂参数且计算成本高,而主流深度学习模型如长短期记忆网络(LSTM)存在可解释性差、长期预测误差累积等问题。这导致灌溉决策常依赖经验判断,造成水资源浪费或作物减产。在此背景下,美国佐治亚大学等机构的研究团队在《Computers and Electronics in Agriculture》发表研究,首次将两种新型可解释深度学习架构——神经基扩展分析时间序列(N-BEATS)和神经层次插值时间序列(N-HiTS)模型应用于土壤水分张力预测,为智慧农业提供了创新解

    来源:Computers and Electronics in Agriculture

    时间:2025-06-09

  • 综述:基于基因编码技术的脑连接中细胞间相互作用可视化工具

    基于基因编码技术的脑连接中细胞间相互作用可视化工具引言多细胞生物中,细胞通过相互作用维持组织功能,而大脑中的信息传递高度依赖神经元间的突触连接。神经元与胶质细胞的相互作用还参与突触修剪和轴突髓鞘化等过程。然而,神经元纤细的纤维网络使得传统显微镜难以分辨细胞接触位点,亟需高特异性可视化工具。FP技术基础分裂荧光蛋白(split FP)将荧光蛋白(FP)分割为N端和C端片段,通过靶蛋白相互作用实现重组发光。其信号不可逆且需数小时成熟,适用于累积弱信号检测,但无法追踪动态过程。二聚化依赖荧光蛋白(ddFP)由含发色团的ddFP-A和无色ddFP-B组成,异源二聚化后产生可逆荧光信号,响应速度达秒级,

    来源:Brain Organoid and Systems Neuroscience Journal

    时间:2025-06-09

  • 先天性盲鼠嗅觉代偿机制:基于呼吸频率与振幅的发育阶段动态研究

    这项研究揭示了先天性失明小鼠在发育过程中独特的嗅觉代偿机制。通过非侵入性呼吸监测技术,团队追踪了同一批盲鼠与正常对照鼠在婴儿期、青少年期和成年期的气味诱发呼吸反应。有趣的是,尽管两类小鼠的基线嗅觉能力相当,但盲鼠从青少年阶段开始展现出更强烈的环境探索行为——表现为显著升高的呼吸频率(respiratory frequency)和增强的呼吸振幅(amplitude)。呼吸频率被证明是跨年龄段的可靠指标,能有效反映嗅觉检测(olfactory detection)、习惯化(habituation)和辨别(discrimination)能力;而呼吸振幅则呈现出更复杂的模式,虽不能全程反映嗅觉表现,却

    来源:Chemical Senses

    时间:2025-06-09

  • 孕期母体焦虑对28岁子代白质微结构与认知能力的长期影响:一项前瞻性多模态脑成像探索研究

    【研究背景】生命早期的神经发育轨迹可能被子宫内的环境因素永久塑造。越来越多的证据表明,孕期母体心理困扰(Prenatal Exposure to Maternal Psychological Distress, PEMPD)如同无形的雕刻师,通过激素、表观遗传等机制影响胎儿脑发育。然而现有研究存在三个关键局限:其一,绝大多数追踪仅到儿童期,无法揭示成人期的"神经疤痕";其二,传统扩散张量成像(Diffusion Tensor Imaging, DTI)技术难以区分白质(White Matter, WM)微结构中髓鞘、轴突密度等具体成分的改变;其三,关于认知影响的报道存在矛盾——既有词汇能力下降

    来源:Brain and Cognition

    时间:2025-06-09

  • 综述:运动干预对帕金森病患者执行功能的影响:主效应与调节效应的荟萃分析

    Abstract运动作为非药物干预手段,对帕金森病(PD)患者执行功能(EF)的改善效果存在争议。本研究通过系统回顾18项临床试验,发现运动对EF整体具有小而显著的正向效应(ES=0.21, p<0.001),其中认知灵活性改善最为突出。运动处方优化需综合考虑频率、强度、类型和时长等参数,而患者个体特征如年龄、用药剂量和基线认知状态会显著调节干预效果。ObjectivePD作为第二大神经退行性疾病,其多巴胺能系统功能障碍导致前额叶-纹状体回路受损,引发运动症状和认知衰退。执行功能(EF)涵盖抑制控制、工作记忆和认知灵活性等核心维度,是PD认知障碍的早期标志。本研究旨在厘清运动干预对EF各子域的

    来源:Biological Psychology

    时间:2025-06-09

  • 黄芩素通过减少神经元内错误折叠蛋白改善肌萎缩侧索硬化的病理机制

    肌萎缩侧索硬化(ALS)是一种以运动神经元进行性死亡为特征的致命性疾病,患者通常在发病后3-5年内因呼吸衰竭死亡。目前临床仅有的利鲁唑、依达拉奉等药物仅能延缓病程数月,而错误折叠蛋白(如突变型SOD1/G93A)的积累被认为是驱动神经元退化的关键因素。在阿尔茨海默病(AD)和帕金森病(PD)中已显示潜力的黄酮类化合物黄芩素,其能否靶向ALS的蛋白病理机制尚属未知。为解决这一科学问题,台湾大学医院的研究团队在《Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects》发表研究,系统评估了黄芩素对ALS模型的影响。研究采用转染SOD1/G93A的

    来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects

    时间:2025-06-09

  • 幼年期疼痛通过抑制海马神经发生增加成年小鼠焦虑样行为的易感性

    研究背景与意义疼痛不仅是感官体验,更是可能重塑神经系统的生物学事件。在神经系统发育关键期——幼年阶段,疼痛刺激如同在未干的水泥上刻下印记,可能永久改变大脑的"建筑结构"。临床观察发现,经历手术或慢性疼痛的儿童成年后更易出现焦虑障碍,但这一现象背后的神经生物学机制始终成谜。山东第一医科大学的研究团队将目光投向海马区——这个同时掌管情绪调节和神经发生(neurogenesis)的脑区,提出大胆假设:幼年疼痛是否通过干扰新生神经元的"生产线",埋下成年焦虑的种子?关键技术方法研究采用双重打击模型:在出生后21-29天(P21-P29)小鼠中重复注射完全弗氏佐剂(CFA)诱导炎症性疼痛,成年期(P90

    来源:Biochemical and Biophysical Research Communications

    时间:2025-06-09

  • 基于结构导向发现DYRK1A抑制剂的微秒分子动力学模拟与MMPBSA分析:靶向神经炎症疾病治疗新策略

    在神经科学领域,tau蛋白的异常磷酸化如同大脑中的"信号灯故障",导致神经纤维缠结(NFT)堆积,最终引发阿尔茨海默病(AD)等神经退行性疾病。其中,双特异性酪氨酸磷酸化调节激酶1A(DYRK1A)被证实是推动tau过度磷酸化的"罪魁祸首"。当DYRK1A过表达时,它会像失控的"分子开关"持续激活tau的磷酸化过程,不仅促进淀粉样前体蛋白(APP)的异常剪切产生Aβ,还会通过磷酸化丝氨酸/精氨酸富集剪接因子(ASF)改变tau的可变剪接。更棘手的是,21号染色体三体(唐氏综合征特征)会进一步加剧DYRK1A的过表达,形成神经炎症与认知障碍的恶性循环。针对这一治疗难题,中央科学工业研究委员会资助

    来源:Biochemical and Biophysical Research Communications

    时间:2025-06-09

  • 综述:创伤性脑损伤中的代谢与内分泌功能障碍:认知恢复与治疗策略的意义

    代谢与内分泌紊乱:TBI认知障碍的隐形推手创伤性脑损伤(TBI)引发的代谢与内分泌级联反应,如同多米诺骨牌般冲击着神经认知功能。糖代谢紊乱首当其冲——神经元因线粒体功能障碍陷入“能量饥荒”,而酮体(如β-羟基丁酸)意外成为替代能源,动物模型显示其可减少海马神经元凋亡达30%。下丘脑-垂体轴(HPA)的脆弱性尤为突出,18-37%急性TBI患者出现生长激素缺乏(GHD),其外周效应表现为肌肉萎缩和记忆巩固障碍,而中枢机制涉及突触可塑性相关蛋白(如BDNF)表达下调。生物标志物:从混沌中寻找秩序胰岛素样生长因子-1(IGF-1)的血清浓度与蒙特利尔认知评估(MoCA)分数呈显著正相关(r=0.62

    来源:Behavioural Brain Research

    时间:2025-06-09

  • 基于CSP-TP特征融合的脑电想象语音识别技术:提升脑机接口通信效能的新策略

    解码思维中的语言:脑电信号如何为瘫痪者重建沟通桥梁在医疗科技飞速发展的今天,仍有数百万因肌萎缩侧索硬化(ALS)、脑卒中或锁闭综合征导致全身瘫痪的患者,被困在无法表达的孤岛中。他们保留着完整的认知能力,却连最简单的"喝水"或"谢谢"都无法传达。传统脑机接口(BCI)依赖外部刺激(如视觉诱发电位P300)或复杂设备,而想象语音(Imagined Speech)技术让患者仅需在脑中"默念"词汇即可实现沟通,这犹如为沉默的世界打开了一扇窗。然而现有技术面临三重挑战:词汇库与患者需求错配(如多数研究使用方向性词汇)、时空特征提取不充分、多分类准确率不足60%。为此,研究人员开展了一项突破性研究,通过融

    来源:Behavioural Brain Research

    时间:2025-06-09

  • 新生儿期营养过剩通过降低中脑三叉神经核SERT表达影响咀嚼节律与肥胖的机制研究

    研究背景全球约20%儿童存在超重问题,肥胖者常表现出异常的咀嚼模式——大块咬食、快速咀嚼和较少咀嚼序列,这种"狼吞虎咽"行为可能形成恶性循环。中脑三叉神经核(Mesencephalic trigeminal nucleus, Me5)作为口腔感觉传导的中继站,其5-羟色胺转运体(Serotonin transporter, SERT)表达与肥胖参数相关,但三者间的机制关联仍是未解之谜。来自巴西伯南布哥联邦大学等机构的研究团队在《Behavioural Brain Research》发表研究,通过经典的小窝喂养模型(Small litter, SL),首次揭示新生儿期营养过剩如何通过改变Me5区

    来源:Behavioural Brain Research

    时间:2025-06-09

  • 环境咖啡因诱导鲤科鱼类氧化应激与行为改变的神经毒性机制研究

    随着咖啡因(CAF)作为环境污染物在水体中的持续检出,其生态风险日益引发关注。这种源自人类消费的神经活性物质通过污水系统进入水域后,在鱼类富集区域浓度可达2500 ng/L以上。由于中枢神经系统(CNS)的高脂质特性使其对氧化损伤极为敏感,而CAF通过拮抗腺苷受体干扰神经递质平衡的特性尚未在非靶标生物中得到系统评估。为此,研究人员以生态指示物种鲤科鱼类(Cyprinus carpio)为模型,开展了一项揭示环境CAF神经毒性机制的创新研究。研究采用96小时暴露实验设计,结合氧化应激标志物检测(脂质过氧化LPX、蛋白质羰基PCC)、行为学分析(新环境测试、明暗箱实验)、脑组织病理学检查(H&am

    来源:Behavioural Brain Research

    时间:2025-06-09

  • Orexin受体1拮抗对不确定性决策的影响:从学习机制到探索-开发平衡的神经调控

    在复杂多变的环境中,如何做出最优决策是神经科学领域的核心问题。Orexin/hypocretin神经肽系统作为连接觉醒与奖赏处理的关键枢纽,其通过OX1R和OX2R受体调控多种行为。临床观察发现,发作性睡病伴猝倒症(NT1)患者存在决策缺陷,但这是否直接源于orexin信号缺失尚不明确。针对这一科学问题,国外研究团队在《Behavioural Brain Research》发表的研究,通过创新性的交叉设计实验,揭示了OX1R拮抗对决策行为的双重调控机制。研究采用雄性C57BL6/JArc小鼠建立概率反转学习(PRL)范式,通过交叉给予OX1R选择性拮抗剂1-SORA-51或对照剂,结合贝叶斯混

    来源:Behavioural Brain Research

    时间:2025-06-09

  • 视听关联诱导的功能与结构可塑性:揭示成人脑神经重塑机制

    视听关联与感觉经验诱导的神经可塑性引言跨模态关联在感知和行为引导中起关键作用,但成人脑关联诱导变化的机制尚不明确。本研究采用视听联合范式,将左视野运动刺激与纯音配对,通过静息态功能连接和皮层厚度分析,探索经验依赖性跨模态可塑性。材料与方法14名参与者完成随机点运动范式(RDK),其中左视野5°偏心度区域呈现100%相干运动(5°/s速度),分别与500Hz/2kHz纯音配对。行为测试阶段测量运动方向辨别阈值(PSE),fMRI采集采用3T扫描仪,功能连接分析基于Benson视觉图谱定义的V1-V3及MT+/V5种子区。皮层厚度通过FreeSurfer 6.0.0计算180个Glasser脑区值

    来源:Brain Structure and Function

    时间:2025-06-09

  • 鲁道夫·尼文赫伊斯(1927-2024)的学术人生:神经形态学与比较神经解剖学的跨世纪探索

    这篇学术悼文描绘了神经科学先驱Rudolf Nieuwenhuys(1927.6.11-2024.11.4)的传奇学术生涯。被同行誉为"Neurofascination"的科研人生始于1955年,其里程碑式成果包括三卷本《脊椎动物中枢神经系统》(The Central Nervous System of Vertebrates)和四版《人类中枢神经系统》(The Human Central Nervous System)专著,开创性地建立了脊椎动物脑结构的系统比较体系。这位学者在发育神经生物学(Developmental Neurobiology)和进化神经生物学(Evolutionary N

    来源:Brain Structure and Function

    时间:2025-06-09

  • 新一代高选择性雌激素受体β激动剂:缓解更年期症状的安全替代疗法

    随着女性预期寿命延长,全球约4.66亿45-54岁女性正经历更年期,其中超过半数遭受记忆衰退和潮热等症状困扰。传统雌激素疗法虽有效,但2002年妇女健康倡议(WHI)研究揭示其增加乳腺癌、中风等风险后,使用率骤降75%。更棘手的是,现有选择性雌激素受体调节剂(SERM)如他莫昔芬并非真正受体选择性药物,而新型神经激肽3受体(NK3R)拮抗剂虽可缓解潮热,却存在肝毒性风险且对认知影响未知。为开发更安全的替代方案,威斯康星大学团队将目光投向雌激素受体β(ERβ)。与促癌的ERα相反,ERβ具有抑癌、神经保护等多重益处。研究团队通过结构优化,开发出750倍ERβ选择性的非甾体化合物EGX358,其独

    来源:Hormones and Behavior

    时间:2025-06-09

  • 基于吲哚鎓-萘基-吡啶酸共轭体的双功能比色荧光化学剂量计用于果汁中Cu2+ 的高灵敏检测

    铜离子(Cu2+)作为人体必需微量元素,在超氧化物歧化酶(SOD)等金属酶活性中心发挥关键作用,但过量摄入会导致肝豆状核变性(Wilson病)和阿尔茨海默病等神经退行性疾病。水果汁等食品中的铜污染问题日益突出,传统检测方法存在灵敏度不足、易受干扰等缺陷。贵州中医药大学代谢性疾病中医药民族医药活性成分研究中心的Chong Wu团队开发了新型化学剂量计IN-P,其创新性地将吡啶酸识别单元与半花青荧光团结合,通过Cu2+特异性水解反应实现双模式检测,相关成果发表于《Food Research International》。研究采用核磁共振(1H NMR)、高分辨质谱(HRMS)和密度泛函理论(DFT

    来源:Food Research International

    时间:2025-06-09


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