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  • 年龄相关性听力损失与耳鸣患者皮质和皮质下灰质形态学的差异变化:基于英国生物银行的研究

    论文解读随着人口老龄化加剧,年龄相关性听力损失(ARHL)和耳鸣的患病率逐年上升,这两种疾病不仅严重影响患者的生活质量,还与抑郁、认知衰退等密切相关。然而,既往神经影像学研究因样本量小、方法学差异等问题,对两者脑结构变化的结论不一致,且难以区分听力损失与耳鸣各自的独立影响。此外,多数研究未充分校正糖尿病、心血管疾病(CVD)等混杂因素,导致结果可靠性受限。因此,亟需大样本研究揭示两者在脑形态学上的独特特征及潜在机制。英国伦敦大学学院(University College London, UCL)的研究团队基于英国生物银行(UK Biobank)的大规模数据,开展了一项关于听力损失与耳鸣脑结构变

    来源:Brain Communications

    时间:2025-05-28

  • 多部位慢性疼痛与阿尔茨海默病风险:认知衰退及死后生物标志物的关联研究

    研究背景与意义全球约20%老年人受慢性疼痛困扰,这种持续三个月以上的疼痛不仅是生活质量杀手,更被多项研究证实会加速认知衰退并加倍阿尔茨海默病风险。然而,疼痛究竟如何"腐蚀"大脑?特别是当疼痛同时侵袭多个身体部位时,其与AD核心病理标志物——β-淀粉样蛋白斑块和tau蛋白缠结的关联仍笼罩在迷雾中。更关键的是,携带AD最强遗传风险因子APOE-ε4的人群是否会在这场"疼痛-痴呆"的恶性循环中首当其冲?这些问题直接关系到数亿老年人的脑健康防护策略。美国加州大学圣地亚哥分校联合拉什大学医学中心的科学家们决定揭开这个谜团。他们从两项著名的老年队列——宗教 orders 研究(ROS)和记忆衰老项目(MA

    来源:Brain Communications

    时间:2025-05-28

  • 骨钙素调控Abeta42聚集助力阿尔茨海默病小鼠模型淀粉样蛋白减少机制解析

    论文解读阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)作为最常见的神经退行性疾病之一,其特征性病理标志是大脑中淀粉样蛋白(amyloid-beta, Abeta)的异常沉积,尤其是具有强毒性的Abeta42异构体。这些毒性聚集体不仅破坏神经元功能,还引发慢性炎症反应,最终导致认知能力不可逆衰退。尽管针对Abeta的药物研发已持续数十年,但现有疗法多聚焦于抑制Abeta生成或促进其降解,而对其动态聚集过程的调控机制仍知之甚少。在此背景下,来自美国的研究团队聚焦于一种传统认知中仅参与骨骼代谢的肽类分子——骨钙素(osteocalcin)。该分子存在羧基化(carboxylated

    来源:Experimental Neurology

    时间:2025-05-28

  • LINGO-1 调控 CB1R/TrkB 信号通路及 GABA 能中间神经元在阿尔茨海默病发病机制中的作用研究

    阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)作为一种常见的神经退行性疾病,正逐渐成为全球老龄化社会的重大健康挑战。患者大脑中神经元的不断丢失和认知功能的进行性衰退,给家庭和社会带来了沉重负担。目前,尽管已有不少关于 AD 发病机制的研究,但神经元损伤和认知功能下降的具体分子机制仍未完全明确,尤其是神经元之间信号通路的异常调控以及特定类型神经元的保护机制尚需深入探索。在此背景下,开展对 AD 相关关键分子及其调控通路的研究,对于揭示 AD 的发病机制、寻找有效的治疗靶点具有重要的科学意义和临床应用价值。为了深入探究这些问题,相关研究人员开展了关于富含亮氨酸重复序列和免疫球蛋白样

    来源:Experimental Neurology

    时间:2025-05-28

  • 星形胶质细胞源性胞外囊泡在脊髓损伤后微环境重塑中的作用:基于定量蛋白质组学的机制解析

    脊髓损伤(Spinal Cord Injury, SCI)是导致终身残疾的重大神经系统疾病,其复杂的病理微环境犹如被飓风席卷后的城市废墟——神经元凋亡、炎症风暴肆虐、再生信号通路阻塞。在这场灾难中,星形胶质细胞(Astrocytes, AS)作为中枢神经系统的"建筑工人",其行为具有双重性:既能分泌神经营养因子搭建修复支架,又可能转化为反应性星形胶质细胞(Reactive Astrocytes, RA)分泌毒性物质。近年研究发现,直径仅30-200纳米的胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)可能是细胞间通讯的"纳米邮差",但它们在SCI后微环境重塑中的具体作用机制仍

    来源:Experimental Neurology

    时间:2025-05-28

  • 紫杉醇通过激活SOCE/ICRAC通路诱导背根神经节神经元钙信号紊乱的机制研究及其在化疗周围神经病变中的意义

    紫杉醇作为临床最常用的抗癌药物之一,其导致的剂量限制性周围神经病变(PIPN)严重影响患者生活质量。这种神经毒性表现为急性疼痛和慢性感觉运动障碍,但具体机制长期不明。传统观点认为紫杉醇通过稳定微管发挥作用,然而在非增殖性感觉神经元中,其神经毒性机制显然存在独立于微管的作用途径。近年研究发现,紫杉醇能快速激活感觉神经元的兴奋性和钙信号紊乱,这可能是神经病变的早期关键事件。意大利研究团队在《Cell Calcium》发表的研究,首次系统阐明了紫杉醇通过STIM-ORAI依赖的钙池操纵性钙内流(SOCE)通路诱发神经毒性的分子机制。研究采用钙成像、膜片钳电生理和分子生物学技术,以小鼠背根神经节(DR

    来源:Cell Calcium

    时间:2025-05-28

  • 基于SIRT1/PINK1/Parkin通路调控线粒体自噬的荭草苷对脑缺血再灌注损伤的保护机制研究

    论文解读脑血管疾病是全球致残致死的主要原因,其中缺血性卒中后的再灌注治疗虽能恢复血流,却可能引发更严重的二次损伤——脑缺血再灌注损伤(CIRI)。这种损伤的核心在于线粒体功能障碍,表现为活性氧(ROS)爆发、钙超载和细胞凋亡。尽管已知线粒体自噬(mitophagy)能选择性清除受损线粒体,但如何精准调控这一过程仍是治疗难点。传统中药黄酮类成分因其多靶点特性备受关注,其中荭草苷(vitexin)虽在抗炎、抗氧化方面表现突出,但其神经保护机制尤其是对线粒体质量控制的影响尚未阐明。针对这一科学问题,浙江大学医学院团队在《Brain Research Bulletin》发表研究,通过构建小鼠大脑中动脉

    来源:Brain Research Bulletin

    时间:2025-05-28

  • 精神分裂症和双相谱系障碍患者情绪情境下反应监测 θ 波段活动研究

    在精神疾病的研究领域,精神分裂症(Schizophrenia, SZ)和双相障碍(Bipolar Disorder, BD)一直是备受关注的两大难题。它们虽传统上被视为不同疾病,但都存在认知控制缺陷等诸多共性,且在情绪情境中也表现出困难。然而,以往研究缺乏对两者在情绪情境下反应监测 θ 波段活动的同时探讨,这使得我们对两种疾病的神经机制异同了解有限。为了填补这一研究空白,进一步揭示 SZ 和 BD 在认知控制与情绪交互作用中的神经基础,相关研究人员开展了深入研究。该研究成果发表在《Biological Psychiatry Global Open Science》上,为理解这两种复杂精神疾病提

    来源:Biological Psychiatry Global Open Science

    时间:2025-05-28

  • 吸烟与精神病临床高风险人群灰质体积的纵向关联:来自NAPLS-3的磁共振成像证据

    在精神病学领域,一个令人担忧的现象是临床高风险人群(Clinical High-Risk for Psychosis, CHR-P)中异常高的吸烟率。这些尚未发展为精神病的年轻人,吸烟比例甚至超过已确诊患者,而烟草中的尼古丁可能通过氧化应激和神经炎症加速脑结构损伤。更棘手的是,既往研究表明吸烟与精神分裂症发病存在剂量效应关系,但吸烟对CHR-P人群脑结构的影响仍是未解之谜——这直接关系到早期干预时机的选择。北美前驱期纵向研究(NAPLS-3)团队利用多中心3T磁共振数据,对542名12-30岁CHR-P个体(110名吸烟者)进行了为期8个月的追踪。他们采用体素形态测量(VBM)分析基线灰质差异

    来源:Biological Psychiatry Global Open Science

    时间:2025-05-28

  • 新型LC-MS技术揭示细胞肌醇代谢基本特征及其在双相情感障碍治疗中的机制研究

    肌醇作为真核细胞必需的小分子,不仅是信号分子如肌醇磷酸盐(InsPs)和磷脂酰肌醇磷酸盐(PtdInsPs)的结构骨架,更参与调控包括神经信号传导在内的多种生理过程。然而长期以来,由于游离肌醇不带电荷且极性强的特性,其精确检测面临重大技术挑战,导致对细胞内肌醇稳态调控机制的理解严重滞后。更令人困扰的是,尽管锂盐作为双相情感障碍的一线药物已使用半个多世纪,其通过抑制肌醇单磷酸酶(IMPA1)来耗竭肌醇的经典假说却始终缺乏直接实验证据。这些知识空白严重阻碍了针对肌醇代谢相关疾病的新药开发进程。来自英国医学研究委员会资助的研究团队在《Biochemical Journal》发表重要成果,通过创新性地

    来源:Biochemical Journal

    时间:2025-05-28

  • 综述:正常血压和高血压妊娠中的交感神经系统

    Abstract妊娠伴随显著的生理适应性改变以优化胎儿发育,健康妊娠的特征性变化包括血浆容量、心输出量(CO)和交感神经活性(SNA)升高,同时总外周阻力(TPR)降低。正常血压妊娠是少数SNA升高仍被视为有益的特殊生理状态,但SNA升高与血压下降共存的机制尚未完全阐明。相反,超出妊娠生理范围的SNA过度激活,与妊娠高血压疾病(如妊娠期高血压和子痫前期)的病理机制相关,这些疾病显著增加母婴不良结局风险。生理性交感激活的悖论健康妊娠中,交感神经系统(SNS)活性增强通常伴随血管舒张物质(如一氧化氮)分泌增加,形成高CO2与低TPR并存的独特血流动力学状态。动物模型显示,妊娠特异性激素(如孕酮)可

    来源:Autonomic Neuroscience

    时间:2025-05-28

  • 内皮细胞Nrf2调控系统性炎症诱发的神经炎症:揭示血脑屏障稳态新机制

    在老龄化社会背景下,系统性炎症引发的神经炎症已成为阿尔茨海默病等神经退行性疾病恶化的重要推手。当人体遭遇感染或创伤时,血液中飙升的炎症因子如何突破血脑屏障这道"中枢防线",进而激活脑内免疫细胞、破坏神经元功能,一直是神经科学领域的未解之谜。爱丁堡大学Jing Qiu团队在《iScience》发表的研究,犹如一把钥匙解开了这个"脑-血对话"的黑箱。研究团队聚焦于转录因子Nrf2——这个被称为"细胞防御指挥官"的分子,创新性地构建了内皮细胞特异性敲除小鼠(Nfe2l2ENDO),结合人类脑微血管内皮细胞(BEC)模型和新型Nrf2激活剂RTA-404(与FDA批准药物RTA-408结构相似),通过

    来源:iScience

    时间:2025-05-28

  • 随机异质性脉冲神经网络(RandHet-SNN):仿生机制驱动的对抗防御新范式

    在人工智能安全领域,深度神经网络的对抗脆弱性犹如悬顶之剑——即使最先进的图像分类系统,也可能被精心设计的像素级扰动所愚弄。这种安全隐患在自动驾驶等关键场景中尤为致命。传统人工神经网络(ANN)的防御策略往往以牺牲计算效率为代价,而新兴的脉冲神经网络(SNN)虽具有生物启发的能效优势,却同样面临对抗攻击的威胁。更棘手的是,现有防御方法多聚焦于权重或归一化层的随机化,忽视了生物神经元固有的异质性特征。中国科学院自动化研究所类脑认知智能团队独辟蹊径,从神经科学的两个核心特征获得灵感:皮层神经元的参数异质性和信息处理的随机性。研究团队提出随机异质性脉冲神经网络(RandHet-SNN),通过将LIF(

    来源:iScience

    时间:2025-05-28

  • 综述:理解tsRNAs:从分类到疾病机制

    GENERATION, CLASSIFICATION, AND NAMING CONVENTIONS OF tsRNAstRNA衍生小RNA(tsRNAs)是一类由tRNA切割产生的非编码RNA分子,主要分为tRNA衍生片段(tRFs)和tRNA衍生应激诱导小RNA(tiRNAs)。tsRNAs长度通常在18-40个核苷酸之间,其生成依赖于特定核酸酶的切割作用。在真核生物中,tRNA基因由RNA聚合酶III(Pol III)转录为前体tRNA(pre-tRNA),随后经过RNase P切除5'端前导序列、RNase Z切除3'端尾部序列,并添加CCA序列,最终折叠成成熟tRNA。根据生物来源和

    来源:iScience

    时间:2025-05-28

  • 端粒磨损通过改变细胞外囊泡对神经元存活和炎症反应产生不利影响

    在衰老的众多特征中,端粒缩短宛如一把神秘的钥匙,虽被认为与多种疾病紧密相连,但其对细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)这一重要细胞间通讯媒介的影响却长期笼罩在迷雾之中。EVs 作为携带核酸、蛋白质和脂质等 cargo 的膜性颗粒,在细胞间信息传递中扮演着关键角色,其在衰老过程中的变化及与端粒缩短的关联亟待揭示。为了拨开这层迷雾,美国国立衰老研究所(National Institute on Aging, NIH)的研究人员开展了一项具有重要意义的研究,相关成果发表在《iScience》杂志上。研究人员采用了多种关键技术方法。首先,从人衰老队列(涵盖 30-64

    来源:iScience

    时间:2025-05-28

  • 利用深度学习生成图像探究大脑在场景识别中处理先验信息与感官不确定性的神经机制

    在日常生活中,我们常常需要在不确定的环境中进行场景识别。例如,在面对一张部分模糊或不熟悉的照片时,我们如何判断它所展示的场景?这种识别过程不仅依赖于当前的感官信息,还受到我们对场景的先验知识的影响。然而,大脑如何整合这些信息并在不同不确定性条件下进行场景识别,仍然是一个未解之谜。为了解决这一问题,京都大学和牛津大学等机构的研究人员开展了一项研究,利用深度学习技术生成具有不同自然度的图像,并通过功能性磁共振成像(fMRI)技术探究大脑在场景识别中的神经机制。研究人员设计了一个实验任务,系统地操纵先验信息和感官信息的不确定性。他们发现,当图像的自然度较高时,高视觉区域(HVC)的激活程度较高;而在

    来源:iScience

    时间:2025-05-28

  • DNA甲基化年龄预测阿尔茨海默病进展及脑影像学特征

    论文解读阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)作为全球最常见的神经退行性疾病之一,其早期诊断和风险预测一直是研究热点。然而,传统临床指标如认知评分和影像学特征在预测AD进展方面存在局限性。为此,来自美国加利福尼亚大学旧金山分校的研究团队开展了一项研究,旨在探讨基于外周血DNA甲基化数据的第二代表观遗传时钟(如DNAmPhenoAge和DNAmGrimAge)是否能够更准确地预测AD的进展及其相关病理变化。该研究发表在《npj Dementia》期刊上。研究人员利用阿尔茨海默病神经影像倡议(Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiati

    来源:npj Dementia

    时间:2025-05-28

  • 睡眠障碍作为晚年神经退行性疾病的独立风险因素:基于百万级生物库数据的多队列研究

    论文解读睡眠质量与大脑健康的关系一直是科学界的热门话题。随着全球老龄化加剧,阿尔茨海默病(AD)、帕金森病(PD)等神经退行性疾病(NDDs)的发病率持续攀升,但有效预防手段仍匮乏。尽管既往研究提示睡眠问题可能与NDDs相关,但两者究竟是因果关系还是疾病早期症状?遗传背景是否会改变这种关联?这些问题长期缺乏大规模实证证据。更关键的是,睡眠障碍作为可干预因素,能否成为延缓NDDs的突破口?为解决这些问题,美国国立卫生研究院(NIH)等机构的研究团队在《npj Dementia》发表了一项突破性研究。他们创新性地整合了英国威尔士SAIL数据库、英国生物银行(UKB)和芬兰FinnGen三大生物库的

    来源:npj Dementia

    时间:2025-05-28

  • scE2EGAE:基于可微分边缘采样的端到端细胞图学习图自编码器提升单细胞RNA测序数据分析

    单细胞RNA测序(scRNA-Seq)技术虽能揭示细胞异质性,但其数据存在高噪声(如基因检出丢失)和复杂细胞间关系建模的挑战。传统基于图神经网络(GNNs)的方法依赖固定的KNN图,导致信息损失,影响下游分析精度。为此,吉林大学团队在《Biology Direct》发表研究,提出scE2EGAE框架,通过端到端可训练架构动态优化细胞关系图,显著提升数据质量与生物学发现能力。研究采用三大关键技术:1)深度计数自编码器(DCA)提取细胞隐层特征;2)基于Gumbel-Softmax和直通估计器(STE)的可微分Top-k边缘采样层构建动态细胞图;3)结合ZINB损失与均方误差(MSE)的混合损失函

    来源:Biology Direct

    时间:2025-05-28

  • 青春期社交隔离对雌雄大鼠前额叶β-连环蛋白水平及焦虑样行为的性别差异性影响——多巴胺D2受体的调控作用

    青春期作为神经发育关键窗口期,认知功能与神经生物学重塑剧烈。最新动物实验揭示:短短5天的社交隔离(SI)便能触发Wnt/β-连环蛋白(β-catenin)通路分子级联反应,甚至影响成年后的可卡因敏感性。研究团队采用青春期(出生后30-35天)雌雄Wistar大鼠模型,通过腹腔注射D2受体拮抗剂舒必利(100 mg/kg)或对照溶剂,系统观测了SI对前额叶皮质(PFC)和伏隔核(NAcc)中β-catenin蛋白水平(Western blot检测)及开放场焦虑样行为的动态影响。有趣的是,性别差异如同暗夜中的分水岭:雌性大鼠在隔离结束9天后(PND44)表现出焦虑行为缓解,10天后(PND45)P

    来源:Journal of Molecular Neuroscience

    时间:2025-05-28


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