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  • 海马细胞外基质蛋白层粘连蛋白 β1(LAMB1)调控神经病理性疼痛及疼痛相关认知障碍的机制研究

    神经损伤患者常经历加剧的疼痛反应并主诉记忆缺陷。背侧海马(dHPC)作为负责学习和记忆的明确脑区,在损伤后会表现出适应性不良的可塑性,这被认为是痛觉过敏和认知缺陷的基础。然而,迄今为止,人们更多关注可塑性的细胞内机制,而非可能触发和促进细胞内变化的细胞外改变。新兴证据表明,神经损伤会改变背侧海马区细胞外基质(ECM)的微结构,并降低 ECM 的刚性。尽管如此,背侧海马区 ECM 的哪个成分受到影响,以及它如何导致神经病理性疼痛和共病认知缺陷,仍不清楚。层粘连蛋白作为 ECM 的关键成分,由 α、β 和 γ 链组成,已涉及多种病理生理过程。本研究显示,外周神经损伤会下调背侧海马区的层粘连蛋白 β

    来源:Neuroscience Bulletin

    时间:2025-05-22

  • HbA1c与帕金森病的因果关联及多组学整合分析:从单细胞转录组到孟德尔随机化

    这项开创性研究揭示了糖化血红蛋白(HbA1c)与帕金森病(PD)之间的因果链条。通过整合多维数据——包括来自IEU数据库的全基因组关联研究(GWAS)数据、GSE20292的转录组数据和GSE157783的单细胞测序数据,研究团队运用逆方差加权法(IVW)进行孟德尔随机化(MR)分析,发现HbA1c水平每升高1个单位,PD风险显著增加43.8%(OR=1.438, 95%CI=1.043–1.981)。在机制探索中,研究者通过机器学习从842个差异表达基因(DEGs)中筛选出5个关键生物标志物:脂肪酸合酶(FASN)、微管结合蛋白MICAL3、溶酶体质子泵TCIRG1、细胞周期蛋白CDK10和

    来源:Molecular Neurobiology

    时间:2025-05-22

  • 乳酸通过促进中性粒细胞从颅骨骨髓向脑膜迁移加剧脓毒症相关脑病的神经炎症

    脓毒症相关脑病(Sepsis-associated encephalopathy, SAE)是脓毒症患者中最常见的神经系统并发症,表现为认知功能障碍甚至长期痴呆,但其发病机制尚未完全阐明。尽管既往研究提示乳酸代谢异常和中性粒细胞浸润可能与SAE相关,但颅骨骨髓(skull bone marrow, SBM)这一特殊解剖结构如何参与其中仍是一个谜团。更关键的是,乳酸如何调控中性粒细胞从SBM向脑膜迁移的分子通路,以及这一过程如何加剧神经炎症,成为亟待解决的科学问题。为回答这些问题,国内研究人员通过腹腔注射脂多糖(LPS)构建SAE小鼠模型,并利用乳酸脱氢酶抑制剂FX-11抑制乳酸生成。研究采用免

    来源:Experimental Neurology

    时间:2025-05-22

  • 基于 fNIRS 与深度学习解析英语阅读中数学干扰的神经动力学:AC-LSTM 模型的创新应用

    在语言学习的浩瀚领域中,英语作为全球通用语言,其学习效率与认知机制一直是研究的热点。然而,尽管行为研究表明英语学习与数学认知存在关联,但二者背后的神经机制却如同隐藏在迷雾中的宝藏,迟迟未被深入挖掘。传统研究多聚焦于行为层面的观察与问卷调研,缺乏客观的神经科学证据,难以揭示大脑在两种认知过程中的动态交互。在此背景下,探索数学思维对英语学习的神经干扰效应,解析其背后的神经动力学机制,成为认知神经科学与教育领域亟待攻克的难题。为了揭开这一神秘面纱,四川师范大学的研究人员开展了一项极具创新性的研究。他们以英语阅读中的数学干扰为切入点,利用功能近红外光谱技术(functional near-infrar

    来源:Brain Research Bulletin

    时间:2025-05-22

  • 口腔吞咽任务中大脑皮层交互变化的神经机制研究:基于咀嚼与舌后缩运动的fMRI动态因果模型分析

    吞咽是人类最复杂的躯体运动之一,涉及30多块肌肉的精确协调。当这块"精密的瑞士钟表"出现故障时——比如脑卒中后约50%患者会出现口腔期吞咽障碍,食物可能误入气管引发肺炎,甚至危及生命。尽管已知大脑皮层在吞咽调控中起关键作用,但不同口腔阶段(如咀嚼食物和推送食团)的神经环路如何动态重组,始终是神经科学领域的未解之谜。福建中医药大学的研究团队在《Brain Research Bulletin》发表的研究,就像给大脑吞咽控制网络装上了"高清摄像头",首次捕捉到M1-S1-SMA神经网络在咀嚼与舌运动中的实时对话场景。研究采用3.0T fMRI采集25名健康成人执行空咀嚼和舌后缩任务时的脑活动数据,通

    来源:Brain Research Bulletin

    时间:2025-05-22

  • 综述:心房颤动相关缺血性卒中与认知障碍:特征与发病机制的研究进展

    引言心房颤动(AF)作为最常见的心律失常,显著增加缺血性卒中风险,而卒中后认知障碍(PSCI)影响约1/3幸存者。近年研究发现,AF通过多重机制加剧认知衰退,包括心源性栓塞、慢性脑灌注不足及系统性炎症反应。本文整合临床与基础研究证据,揭示AF相关卒中与认知损害的复杂关联。卒中与心房颤动的交互影响AF患者卒中风险较常人高17倍,且心源性栓塞性卒中更具破坏性。TOAST分型显示,AF相关心源性卒中占缺血性卒中的20%,常表现为多血管区域大面积梗死。SWISS-AF研究证实,仅大梗死灶显著损害AF患者认知功能,而小梗死灶影响有限。认知障碍的病理机制血栓栓塞:AF导致左心耳血流淤滞,形成微栓子引发临床

    来源:Brain Research Bulletin

    时间:2025-05-22

  • 内侧岛叶到基底外侧杏仁核谷氨酸能神经投射对小鼠甲基苯丙胺诱导位置偏爱行为的调控机制

    成瘾是一种复杂的脑部疾病,背后涉及众多神经环路的失调。甲基苯丙胺(METH)作为一种强兴奋性精神活性物质,具有高度成瘾性,但其成瘾的神经机制却一直未被完全阐明。目前,学界对于药物相关记忆的形成、成瘾行为的神经调控网络等方面仍存在诸多疑问,尤其是不同脑区之间的神经投射在成瘾过程中扮演的角色尚不明确。在此背景下,探究 METH 成瘾相关的神经通路,寻找潜在的治疗靶点,成为成瘾神经科学领域的重要课题。为解决这些问题,滨州医学院附属医院的研究人员开展了关于 METH 成瘾神经机制的研究。研究发现,前岛叶皮层(IC)至基底外侧杏仁核(BLA)的谷氨酸能神经投射在 METH 诱导的条件性位置偏爱(CPP,

    来源:Brain Research Bulletin

    时间:2025-05-22

  • 经颅磁刺激脉冲波形与电流方向对测试-重测可靠性及测量结果变异性的系统性影响

    研究背景与意义经颅磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)作为一种非侵入性脑刺激技术,其脉冲参数(如波形和电流方向)对神经调控效果具有决定性影响。然而,这些参数如何影响单脉冲TMS(spTMS)协议的测试-重测可靠性及测量变异性,长期以来缺乏系统性研究。随着TMS在抑郁症、帕金森病等神经精神疾病治疗中的广泛应用,明确脉冲参数的优化组合对提升临床疗效至关重要。研究方法与技术德国联邦国防大学的研究团队采用机器人辅助神经元导航系统(TMS-Cobot),对19名健康受试者进行三种重复会话(间隔30分钟和7小时)的四种TMS波形条件测试:双相后前向(Bi-

    来源:Brain Research

    时间:2025-05-22

  • 综述:I 型干扰素介导的神经炎症对帕金森病进展的作用

    帕金森病中神经炎症与 I 型干扰素的作用机制一、帕金森病的病理特征与神经炎症概述帕金森病是全球第二大常见神经退行性疾病,以多巴胺能神经元选择性死亡、路易小体(含 α- 突触核蛋白,α-syn)沉积及中枢神经系统(CNS)广泛神经炎症为特征。神经炎症初始为防御机制,由小胶质细胞释放白细胞介素 - 1β(IL-1β)、肿瘤坏死因子 α(TNF-α)等促炎介质,招募星形胶质细胞等修复组织,但慢性持续的炎症会通过正反馈循环加剧神经毒性。二、神经炎症的核心细胞参与者小胶质细胞作为 CNS 主要免疫细胞,静息态呈分枝状,激活后变为阿米巴样,增殖并释放 TNF-α、IL-1β 等细胞因子,通过结合多巴胺能神

    来源:Brain, Behavior, & Immunity - Health

    时间:2025-05-22

  • 综述:追踪炎症状态以改善患者预后:现有方法、未满足的临床需求及机会综述

    炎症是机体对感染、创伤或损伤的应答,通过组织驻留基质细胞与浸润免疫细胞的协同作用激活,以恢复组织稳态。这一过程依赖免疫调节蛋白(如细胞因子、急性期蛋白、激素和生物活性脂质)的相互作用,其失调会引发慢性炎症及病理过程,如癌症、自身免疫病等。炎症反应炎症反应由细胞因子、激素和急性期蛋白等信号生化物质介导。细胞因子(如白细胞介素 IL、干扰素 IFN、肿瘤坏死因子 TNF-α)由多种细胞产生,具有多效性,正常生理下水平低且呈昼夜节律,炎症时浓度显著升高,通过自分泌、旁分泌、近分泌和转导信号等方式作用于靶细胞,产生促炎或抗炎效应,并与下丘脑 - 垂体 - 肾上腺(HPA)轴激素相互作用,影响全身免疫激

    来源:Biotechnology Advances

    时间:2025-05-22

  • 综述:人类肠道微生物组体外培养技术的进展及其全面分析

    Abstract人类肠道微生物组与健康和疾病的关联日益明确,但临床研究和动物模型存在变量控制难、伦理限制等问题。体外发酵模型通过模拟肠道结构(如3D支架)和功能(如厌氧环境、37°C培养),结合高通量测序(NGS)和光谱技术,成为研究微生物行为的新范式。Introduction肠道微生物组包含原核和真核微生物,与慢性炎症、代谢综合征、神经退行性疾病及癌症密切相关。传统临床研究依赖粪便样本,难以实时监测结肠动态;动物模型则因物种差异无法精准模拟人体环境。体外模型通过可控的培养基(含碳源、氮源、维生素)和仿生发酵系统(模拟结肠蠕动、pH、氧梯度),实现了微生物群落的动态培养。Background

    来源:Biotechnology Advances

    时间:2025-05-22

  • 多价适配体与多功能金钯纳米颗粒集成驱动的快速超灵敏三模式侧流分析检测河豚毒素

    在食品安全与公共卫生领域,河豚毒素(TTX)作为一种剧毒神经毒素,其快速精准检测一直是难题。TTX 主要由共生细菌产生,广泛存在于河豚等生物体内,通过抑制神经和肌肉细胞膜上的电压门控钠离子通道,可引发神经麻痹、呼吸衰竭甚至死亡,其腹腔注射的半数致死量在哺乳动物中低至 2-10 μg/kg,误食风险严重威胁人类健康。目前,色谱 / 质谱、免疫层析、电化学等检测技术虽各有优势,但在灵敏度、现场快速检测能力等方面仍存局限。尤其对于小分子检测的传统侧流分析(LFA),常采用 “关闭” 信号模式,肉眼难以区分痕量目标物与阴性样本,灵敏度提升有限,因此开发高稳定性、超灵敏且能实现多模式信号输出的检测技术迫

    来源:Biosensors and Bioelectronics

    时间:2025-05-22

  • 3D生物打印载干细胞微纤维支架联合三细胞共培养及二甲双胍双阶段释放系统促进大鼠骨/血管/神经协同再生

    临界骨缺损修复一直是临床面临的重大挑战,单纯促进成骨犹如"单腿走路"——缺乏血管网络的"营养通道"和神经支配的"调控系统",再生的骨骼往往成为"无源之水"。传统组织工程支架要么像"独奏乐器"仅关注骨再生,要么如"短效药物"无法维持生长因子的持续释放。更棘手的是,血管和神经再生需要复杂的"细胞交响乐",而现有技术难以模拟这种动态交互。北京口腔医院的研究团队在《Bioactive Materials》发表的突破性研究,犹如为这场再生医学音乐会谱写了全新乐章。研究团队采用3D生物打印(FRESH技术)构建氧化藻酸盐微纤维(aMF),结合磷酸钙骨水泥(CPC)形成双阶段释放支架;通过流式细胞术筛选hP

    来源:Bioactive Materials

    时间:2025-05-22

  • 分子动力学模拟揭示游离脂肪酸受体1(FFAR1)的激活指纹图谱与变构调控机制

    在代谢疾病和神经调控领域,游离脂肪酸受体1(FFAR1/GPR40)一直扮演着双重角色——它既是胰腺β细胞中脂肪酸调控胰岛素分泌的关键传感器,又是大脑中神经炎症的潜在调节靶点。然而,这个特殊的G蛋白偶联受体(GPCR)却给科学家们出了道难题:不同于典型的A类GPCR,它缺乏保守的激活基序(如CWxP中的W6.48和NPxxY中的Y7.53),却拥有多个配体结合位点和令人困惑的高基础活性。更棘手的是,虽然γ-亚麻酸(GLA)和二十二碳六烯酸(DHA)都是其内源性完全激动剂,但GLA的结合位点至今存在争议,而现有晶体结构因引入热稳定突变(如L422.40A)可能掩盖了真实的激活构象。为了破解这些谜

    来源:Archives of Biochemistry and Biophysics

    时间:2025-05-22

  • 钙调神经磷酸酶调控新型隐球菌热应激下胞质分裂机制的研究

    钙调神经磷酸酶(calcineurin)是一种高度保守的磷酸酶,在感知钙离子及调控转录、转录后和翻译后信号网络中起核心作用。其为由催化亚基 A 和调节亚基 B 组成的异二聚体,通过下游效应因子驱动不同生物体的多种反应。在感染人类的致病性隐球菌(Cryptococcus)物种复合体中,钙调神经磷酸酶调控耐热性,对高温下生长和致病至关重要。然而在新型隐球菌(Cryptococcus deneoformans)中,这一关键信号级联的潜在分子功能尚不清楚。本研究通过遗传筛选,鉴定出在高温生长时可抑制对钙调神经磷酸酶需求的遗传改变,发现两种绕过钙调神经磷酸酶功能需求的机制:第一种通过染色体片段的扩增和缺

    来源:Proceedings of the National Academy of Sciences

    时间:2025-05-22

  • 新型 AAV 衣壳 AAV-MG1.2 靶向兴奋性神经元的跨物种研究及神经环路追踪应用

    研究背景与目的兴奋性神经元是大脑皮层和海马的主要细胞类型,在正常功能和疾病中起关键作用,但现有病毒遗传工具特异性不足。本研究重新评估了最初被认为靶向小胶质细胞的 AAV 衣壳 AAV-MG1.2,探究其对兴奋性神经元的选择性及跨物种应用潜力。AAV-MG1.2 的神经元特异性验证通过立体定位注射 AAV-MG1.2-CAG-tdTomato/eGFP 到野生型小鼠海马和视觉皮层,免疫组化显示其标记的细胞几乎均为神经元(NeuN+),而与小胶质细胞标记物 Iba1 和星形胶质细胞标记物 GFAP 无共定位,神经元特异性接近 100%。进一步用 GABA 染色区分抑制性神经元,发现 AAV-MG1

    来源:Cell Reports Methods

    时间:2025-05-22

  • 紫菜来源紫菜聚糖通过菌群 - 胆汁酸 - 神经酰胺通路预防代谢综合征

    代谢性疾病正成为全球健康的重大威胁,肥胖、糖尿病及相关肝病的患病率持续攀升。目前,针对代谢综合征(MetS)、代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)及其进展的肝细胞癌(HCC),有效的治疗手段仍匮乏。日本作为全球肥胖率最低的国家之一,其传统饮食中的紫菜可能蕴含关键保护成分。在此背景下,日本庆应义塾大学(Keio University)的研究团队聚焦于常被丢弃的变色紫菜中高含量的紫菜聚糖(Porphyran),探索其对代谢性疾病的预防作用及机制,相关成果发表于《iScience》。研究人员采用了多种关键技术方法:通过高脂饮食(HFD)诱导的 MetS 小鼠模型、高脂高胆固醇饮食(HFHCD)诱

    来源:iScience

    时间:2025-05-22

  • 视觉感知与心理意象引发的美学体验:行为无差异而神经机制迥异

    人类对艺术品的审美体验往往被视为需要直接感官接触的专属特权,但这项研究颠覆了这一传统认知。维也纳大学认知科学中心的研究团队发现,仅凭大脑内部生成的心理意象,竟能创造出与真实视觉体验几乎无差的美学震撼——只要你的"脑补"足够生动。长期以来,哲学家和神经科学家争论不休:那些让我们战栗落泪的审美瞬间,究竟是外界艺术品本身的魔力,还是大脑内部加工的结果?更根本的问题是,如果没有真实世界的感官输入,仅靠大脑"凭空想象"能否触发同等强度的美学体验?这个问题直指人类意识体验的本质——我们感受到的世界,究竟有多少是外部现实的映射,又有多少是内部构建的幻觉?为解答这个横跨哲学、心理学与神经科学的难题,Maxim

    来源:iScience

    时间:2025-05-22

  • m⁶A RNA 甲基化调控 APC 表达介导 β- 肌动蛋白局部翻译及轴突发育机制研究

    m⁶A 修饰对 Apc mRNA 的调控及对 APC 蛋白翻译的影响研究发现 Apc mRNA 存在 m⁶A 修饰位点,主要位于编码序列(CDS)和 3′非翻译区(3′UTR)。通过 SELECT 方法验证了 A7836、A11110 和 A12324 位点的 m⁶A 修饰,且该修饰依赖于甲基转移酶 METTL14。YTHDF1 作为 m⁶A 阅读器,其与 Apc mRNA 的结合依赖于 m⁶A 修饰,敲低 YTHDF1 或 METTL14 不影响 Apc mRNA 的稳定性和核输出,但显著降低 APC 蛋白的合成和表达水平,表明 m⁶A 修饰通过 YTHDF1 调控 APC 蛋白的翻译而非

    来源:Cell Reports

    时间:2025-05-22

  • 西部马脑炎病毒与两种受体PCDH10和VLDLR的差异化结合模式及结构基础解析

    结构基础揭示西部马脑炎病毒的双受体识别机制病毒背景与公共卫生意义西部马脑炎病毒(WEEV)作为重组型甲病毒(alphavirus),其非结构蛋白源自东部马脑炎病毒(EEEV)样祖先,而结构蛋白来自辛德毕斯病毒(SINV)样祖先。近期南美爆发的WEEV疫情已导致200余例感染和12例死亡,凸显其公共卫生威胁。该病毒通过库蚊(Culex tarsalis)传播,可感染人类和马匹等终末宿主,病死率达5%-15%。病毒结构与受体研究进展WEEV具有T=4二十面体结构,240个E2-E1异源二聚体构成表面突起。近年研究发现多种甲病毒受体:MXRA8(基质重塑相关蛋白8)介导基孔肯雅病毒(CHIKV)等关

    来源:Cell Reports

    时间:2025-05-22


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