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  • 综述:肠道 - 大脑轴在减肥手术中的作用

    引言减肥手术是治疗肥胖和 2 型糖尿病最有效的策略,垂直袖状胃切除术(VSG)和 Roux-en-Y 胃旁路术(RYGB)是全球最常见的减肥手术。VSG 会切除约 80% 沿着胃大弯的胃部,RYGB 则需创建一个胃小囊,并重新路由肠道,使摄入的营养物质绕过约 95% 的胃和上肠道 。尽管这两种手术在解剖方式上差异很大,但它们对患者产生的代谢结果相似,不过 RYGB 在人类和啮齿动物模型中能实现更持久的体重减轻和血糖控制。减肥手术后的代谢改善和进食行为的广泛变化,凸显了肠道与大脑之间沟通在调节体重方面的关键作用。虽然肠道 - 大脑轴被认为对减肥手术的成功至关重要,但这条沟通途径中确切的信号传递过

    来源:Current Opinion in Neurobiology

    时间:2025-05-12

  • 首次骨病手法治疗对慢性腰痛患者功能连接的急性改变与μ-阿片受体表达的空间重叠研究

    慢性腰痛如同一个顽固的"神经交响乐团",全球约8%成年人深受其扰。当腰痛持续超过三个月且无明确病理基础时,便升级为慢性腰痛(cLBP)——这种病症不仅让人坐立难安,更会引发焦虑、抑郁等心理问题,每年造成数千亿美元的经济损失。传统镇痛药虽能暂时缓解症状,但伴随的成瘾风险和副作用令人忧心。在此背景下,骨病手法治疗(OMT)这种无药物干预手段逐渐崭露头角,它通过特定手法调整肌肉骨骼系统,在临床实践中显示出缓解慢性疼痛的潜力。然而,这种"徒手魔法"究竟如何影响大脑?其神经机制始终笼罩在迷雾中。来自意大利基耶蒂-佩斯卡拉大学的研究团队在《Brain Research Bulletin》发表突破性成果。他

    来源:Brain Research Bulletin

    时间:2025-05-12

  • 综述:表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)在神经退行性疾病中的神经保护潜力:分子机制及临床意义洞察

    引言神经退行性疾病(NDs)以神经元的原发性丧失为特征。特定脑区和脊髓区域神经细胞的缓慢渐进性退化,会导致功能受损,像肌萎缩侧索硬化症(ALS)、亨廷顿舞蹈病(HD)、帕金森病(PD)和阿尔茨海默病(AD)都是典型代表。其中,AD 是最主要的 NDs,全球约有 2400 万人受其影响,在西方发达国家 85 岁以上人群中,发病率达 24 - 33% ,且随年龄增长而上升,全球约 5700 万人患痴呆症,AD 是最常见病因。PD 是影响中老年人的第二大常见 NDs,全球有 700 - 1000 万人患病,在美国每年至少影响 100 万人,花费近 520 亿美元。多发性硬化症(MS)全球有 230

    来源:Brain Research

    时间:2025-05-12

  • USP2通过稳定FOXC1缓解MPP+诱导的神经元损伤:帕金森病治疗新靶点的发现

    帕金森病治疗新突破:USP2-FOXC1轴的保护机制揭秘帕金森病(PD)作为全球第二大神经退行性疾病,其核心病理特征是中脑黑质多巴胺能神经元的不可逆丢失。随着人口老龄化加剧,PD发病率逐年攀升,但现有治疗手段仅能缓解症状,无法阻止疾病进展。在这一背景下,郑州大学第五附属医院的研究团队在《Brain Research》发表重要成果,揭示了去泛素化酶USP2通过稳定转录因子FOXC1抵抗神经元损伤的全新机制。研究团队首先通过分析临床样本和GEO数据库(GSE160299),发现PD患者和MPP+(1-甲基-4-苯基吡啶离子)诱导的细胞模型中FOXC1表达显著降低。MPP+作为经典的PD模拟剂,能引

    来源:Brain Research

    时间:2025-05-12

  • 癫痫患者颞中回稳态空间破坏景观:从细胞到空间层面揭示癫痫机制新突破

    在神秘的大脑世界里,癫痫就像一场不定期爆发的 “风暴”,无情地冲击着人们的认知功能和生活质量。全球约有 5000 万人深受其害,然而,尽管科研人员一直在努力探索,癫痫背后精确的细胞和分子机制却依旧迷雾重重。颞中回(MTG)作为大脑中参与多种认知过程的关键区域,在癫痫的发生发展中扮演着重要角色,可其中的空间和细胞变化却始终没有被完全阐明。为了揭开这些谜团,来自未知研究机构的研究人员开展了一项极具意义的研究。他们综合运用单细胞 RNA 测序(scRNA-seq)和空间转录组学(ST)技术,对癫痫患者的颞中回进行深入探究。最终,他们发现了癫痫患者颞中回中独特的细胞簇和层特异性基因表达模式变化,还确定

    来源:Brain Research

    时间:2025-05-12

  • 激活 AMPK:改善嗅球切除小鼠抑郁样症状的新希望

    在生活中,抑郁症就像一个 “隐形杀手”,悄无声息地影响着无数人的身心健康,给全球公共卫生带来了沉重负担。目前,抑郁症的治疗现状并不乐观,很多患者未能得到充分有效的治疗。大量研究表明,抑郁症与慢性神经炎症以及小胶质细胞的活化状态密切相关。小胶质细胞在中枢神经系统(CNS)的免疫调节中扮演着重要角色,它存在 M1(促炎)和 M2(抗炎)两种极化状态,这两种状态的失衡可能会影响神经发生和神经元的存活,进而与抑郁症的发生发展有关。此前有研究发现,激活腺苷酸活化蛋白激酶(AMPK)可能具有抗抑郁作用,像 5 - 氨基咪唑 - 4 - 甲酰胺 - 1-β-D - 核糖核苷酸(AICAR)等 AMPK 激活

    来源:Brain, Behavior, & Immunity - Health

    时间:2025-05-12

  • 童年性虐待如何影响机体对威胁的自主反应?新研究揭示关键机制

    在成长的过程中,童年本应是充满阳光与欢笑的时光,但对于一些孩子来说,却可能遭遇如童年性虐待(Childhood Sexual Abuse,CSA)这样的噩梦。已有研究表明,CSA 会给个体带来严重且长期的负面影响,关乎身心健康。可令人遗憾的是,在众多研究中,关于 CSA 对个体危险感知和反应的影响,却一直没有得到足够的重视。为了填补这一研究空白,来自巴西弗鲁米嫩塞联邦大学的研究人员踏上了探索之旅。他们深知,深入了解 CSA 对个体自主反应的影响,对于制定更有效的治疗方案、促进心理健康至关重要。于是,一场针对 CSA 与威胁刺激下自主反应关系的研究拉开了帷幕。最终,研究成果发表在了《Biolog

    来源:Biological Psychiatry Global Open Science

    时间:2025-05-12

  • 综述:肝细胞癌中的神经系统:相关性、机制、治疗意义及未来展望

    心理状态在HCC进展中的作用心理应激和情绪障碍(如焦虑、抑郁)通过中枢神经系统(CNS)失调直接加速HCC进展。临床研究表明,HPA轴激活导致糖皮质激素和儿茶酚胺释放,抑制抗肿瘤免疫并促进转移。动物实验证实,慢性压力通过β2-肾上腺素受体(ADRB2)增强HCC细胞增殖和HIF-1α稳定性,驱动上皮-间质转化(EMT)。自主神经系统在正常肝生理中的功能肝脏受交感神经(促炎、促纤维化)和副交感神经(抗炎、促代谢)双重支配。副交感迷走神经纤维通过乙酰胆碱(ACh)调控糖原合成和胆汁分泌,而交感神经过度激活则通过NF-κB通路加剧炎症微环境,为HCC发生奠定基础。肾上腺素:肿瘤生存与免疫逃逸肾上腺素

    来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer

    时间:2025-05-12

  • 构建多模态筛选平台:解锁 C9orf72 相关神经疾病治疗新钥匙

    研究背景短串联重复序列的扩增与多种神经退行性和神经肌肉疾病相关,如肌萎缩侧索硬化(ALS)、额颞叶痴呆(FTD)等。C9orf72 基因内含子 1 中的 G4C2六核苷酸重复扩增是 ALS 和 FTD 最常见的遗传病因,通过重复相关非 AUG(RAN)翻译产生的二肽重复蛋白(DPRs)在中枢神经系统组织中积累,具有神经毒性。目前对 DPRs 的研究存在诸多挑战,如现有遗传筛选研究未在 DPRs 的内源性环境中进行,患者来源的 iPSC 神经元中内源性 DPRs 检测困难,限制了高通量筛选。因此,开发在 iPSC 神经元中对 C9orf72 DPRs 进行高通量筛选的方法至关重要。研究方法构建

    来源:Cell Reports

    时间:2025-05-12

  • 利拉鲁肽抑制自噬减轻大鼠心脏骤停后脑损伤与铁死亡:开启脑保护新征程

    研究旨在探究利拉鲁肽(Liraglutide)在心脏骤停(CA)和自主循环恢复(ROSC)后是否具有神经保护作用,并探索其潜在机制。研究采用 8 分钟窒息性心脏骤停模型,评估神经功能缺损评分(NDS),通过苏木精 - 伊红(HE)染色观察海马组织的病理变化,利用蛋白质免疫印迹法(Western blot)检测海马组织中蛋白质的表达水平。采用 TUNEL(TdT 介导的 dUTP 缺口末端标记法)检测海马细胞凋亡,免疫荧光染色检测海马中 LC - 3 的表达,酶联免疫吸附测定(ELISA)检测血清和海马中的炎症因子肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)和白细胞介素 - 1β(IL - 1β)。C

    来源:Neurochemical Research

    时间:2025-05-12

  • 微囊藻毒素 MC-LR 和 [D-Leu1] MC-LR 对大鼠脑区的差异化影响:氧化应激与抗氧化反应的深度解析

    在自然界中,水体富营养化导致蓝藻大量繁殖,产生的微囊藻毒素(Microcystins,MCs)成为了威胁人类和动物健康的 “隐形杀手”。这些毒素广泛存在于饮用水源中,不仅能引发急性中毒,长期接触还可能致癌,给公共卫生安全带来巨大挑战。在众多微囊藻毒素亚型里,MC-LR 是毒性最强的一种,一直备受关注,然而对于 [D-Leu1] MC-LR 的毒性研究却相对匮乏。而且,MCs 对大脑不同区域的影响及其引发的氧化应激反应机制也尚不明确。为了填补这些知识空白,来自国外的研究人员开展了一项深入研究,相关成果发表在《Current Research in Microbial Sciences》杂志上。研

    来源:Current Research in Microbial Sciences

    时间:2025-05-12

  • 基于R语言构建的已知结构物质皮肤致敏潜力预测模型及其与商业软件的比较研究

    在化妆品安全评估领域,2013年欧盟全面禁止动物实验的指令如同一记惊雷,迫使科学家们必须寻找新的技术路径。皮肤致敏作为化妆品最常见的不良反应之一,其评估曾长期依赖豚鼠最大化试验和局部淋巴结试验(LLNA)等动物模型。特别是LLNA提供的EC3值(引起刺激指数为3时的测试物质浓度),一直是国际香料协会(IFRA)进行定量风险评估(QRA)的重要依据。然而禁令实施后,如何在不使用动物的前提下准确预测物质的致敏潜力,成为横亘在行业面前的技术鸿沟。面对这一挑战,科学家们提出了基于不良结局路径(AOP)的替代策略。AOP将皮肤致敏过程分解为四个关键事件(KE):半抗原与皮肤蛋白结合(KE1)、角质形成细

    来源:Computational Toxicology

    时间:2025-05-12

  • Meta 优化助力厌氧消化中甲烷产量动态预测模型的高效调校:提升能源转化精准度

    在能源领域,风力和太阳能等可再生能源受天气影响,供应波动较大。而利用厌氧消化(AD)过程生产沼气,并转化为电能,有望实现灵活供能,满足需求侧管理。不过,在实际应用中,AD 过程中的微生物反应复杂,为实现灵活的甲烷生产预测和控制,需要合适的模型。传统的机理模型,像 ADM1,虽能描述过程,但参数众多、离线测量昂贵,还需手动调整,对传感器故障敏感,不适合大规模工业沼气厂。此时,机器学习(ML)和深度学习(DL)模型崭露头角。它们能利用有限测量数据动态预测甲烷产量,且更稳健,只需自动调整。然而,数据预处理技术和超参数(HPs)选择对模型在工业规模的应用极为关键。但目前,HPs 常靠手动设定,缺乏依据

    来源:Bioresource Technology

    时间:2025-05-12

  • 测试焦虑影响工作记忆编码阶段 θ 波段活动:认知负荷下的神经机制探秘

    在学生群体中,测试焦虑是个十分常见的 “麻烦制造者”。它就像一个隐藏在暗处的 “小怪兽”,总是在不经意间干扰学生们在认知任务中的表现。工作记忆作为大脑中负责临时存储和处理信息的关键 “小助手”,在我们学习、思考等复杂认知活动中起着不可或缺的作用。过去的理论认为,测试焦虑会带来一堆让人分心的想法和负面情绪,这些就像 “捣乱分子”,会耗尽工作记忆所需的注意力控制资源,进而影响工作记忆的正常运作。可让人困惑的是,现有的研究结果在焦虑和工作记忆的关系上却 “吵成了一团”。有些研究发现焦虑会拖工作记忆表现的 “后腿”,但有些研究却表示二者没啥明显联系,甚至还有少数研究说高焦虑的人工作记忆能力可能更强。这

    来源:Biological Psychology

    时间:2025-05-12

  • 综述:橙皮苷对健康的益处及药理活性的最新全面综述

    橙皮苷的来源橙皮苷(C28H34O15)是一种黄酮苷,在柑橘类水果中含量丰富,如葡萄柚(Citrus paradisi )、柠檬(Citrus limon )、甜橙(Citrus sinensis )等。此外,像柑橘属的温州蜜柑(Citrus unshiu )、枸橼(Ponderosa lemons )、未成熟的酸橙和C. mitis 也含有橙皮苷 。除柑橘属植物外,蝶形花科、唇形科、豆科、五加科的Acanthopanax setchuenensis 、桦木科以及芸香科花椒属的Z. avicennae 和Z. cuspidatum 等植物也是橙皮苷的来源 。苦橙(Citrus aurantiu

    来源:Biochemical and Biophysical Research Communications

    时间:2025-05-12

  • 间充质干细胞分泌组:对抗化学诱导神经毒性的新希望

    在当今社会,环境中的化学物质和药物带来的神经毒性问题日益严峻,它们如同潜伏在暗处的 “杀手”,悄无声息地破坏着人们的神经系统。神经毒性不仅干扰神经元的正常功能,还可能引发像阿尔茨海默病(Alzheimer's disease)、帕金森病(Parkinson's disease)和亨廷顿病(Huntington's disease)等严重的神经退行性疾病,给患者及其家庭带来沉重的负担。传统的神经保护方法,如使用贝伐单抗(Bevacizumab)、那他珠单抗(Natalizumab)等药物,由于无法有效穿越血脑屏障(BBB),难以发挥作用。基于脑源性神经营养因子(BDNF)、睫状神经营养因子(CN

    来源:Biochemical and Biophysical Research Communications

    时间:2025-05-12

  • 褪黑素与曲马多协同缓解急性热痛:为疼痛管理开辟新路径

    在医学领域,疼痛是患者就医的常见原因,尤其是急性疼痛,它往往突然袭来,给患者带来极大的痛苦。急性疼痛通常由组织损伤、创伤或疾病引发,从生理角度看,它虽然具有一定的保护作用,能警示机体避免进一步伤害,但严重的急性疼痛会显著降低患者的生活质量。目前,在急性疼痛的治疗中,阿片类药物单药治疗存在诸多局限,比如镇痛效果不够理想,还会引发如呼吸抑制、术后谵妄等严重的副作用。这使得寻找更安全有效的疼痛治疗方案成为医学研究的重要课题。在此背景下,来自 Ege 大学的研究人员开展了一项意义重大的研究。他们聚焦于曲马多(Tramadol)和褪黑素(Melatonin)联合使用在急性热痛方面的作用。曲马多是一种广泛

    来源:Behavioural Brain Research

    时间:2025-05-12

  • 饮酒会加速脑癌发展?雄性小鼠或是 “重灾区”

    在医学领域,脑胶质母细胞瘤(Glioblastoma,GBM)就像一颗 “定时炸弹”,严重威胁着患者的生命健康。GBM 属于 IV 级胶质瘤,在原发性成人脑肿瘤中占比高达 50% 。尽管科研人员在过去 50 多年里不懈探索,但患者的中位生存期仍未超过 18 个月。这是因为 GBM 具有极为棘手的特征,它的血管异常丰富,肿瘤细胞增殖速度极快且极具侵袭性,使得手术很难将肿瘤完全切除。更麻烦的是,这种肿瘤还具有高度的侵袭性和异质性,就像一群隐藏在暗处、不断变换形态的 “敌人”,让治疗变得困难重重。此外,在肿瘤症状出现之前,有一个特殊的 “脆弱期”,此时环境因素可能会 “乘虚而入”,加剧胶质瘤的致癌性

    来源:Alcohol

    时间:2025-05-12

  • 探秘膳食类黄酮:解锁健康与疾病治疗的新钥匙

    在健康与疾病的研究领域,一直存在诸多谜题等待解开。随着生活水平的提高,人们对健康的关注度与日俱增,各类非传染性疾病如癌症、心血管疾病、阿尔茨海默病等,以及传染性疾病如由肺炎链球菌(S. pneumoniae)和新冠病毒(SARS-CoV-2)引发的病症,严重威胁着人类健康。在寻找有效防治手段的征程中,类黄酮(flavonoids)逐渐进入研究者的视野。此前,虽然有一些关于类黄酮的研究,但对其在健康与疾病中确切作用机制、应用潜力等方面的认知还不够深入。为了填补这些知识空白,进一步挖掘类黄酮的价值,多个研究机构的研究人员携手开展了相关研究,该研究成果发表于《Food Chemistry》。研究人员

    来源:Food Chemistry

    时间:2025-05-12

  • Engineering ARMMs:解锁 CRISPR-Cas9 细胞内递送的新钥匙

    在基因治疗的前沿领域,CRISPR-Cas9 技术宛如一颗璀璨的新星,为攻克各种人类疑难病症带来了前所未有的希望。它能够像一把精准的 “基因剪刀”,对基因进行精确的修饰,无论是修正致病的基因突变,还是插入治疗性基因,又或是删除有害的基因序列,都不在话下。比如在治疗镰状细胞贫血和 β- 地中海贫血时,CRISPR-Cas9 就像一位技艺高超的 “基因修复师”,重新激活胎儿血红蛋白的生成,弥补成人血红蛋白的缺陷,为这些疾病的治愈开辟了新途径;在癌症治疗的战场上,经过 CRISPR 编辑的 T 细胞摇身一变成为了勇猛的 “抗癌战士”,增强了识别和摧毁癌细胞的能力。然而,这把 “基因剪刀” 在实际应用

    来源:Extracellular Vesicle

    时间:2025-05-12


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