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代谢差异模型揭示绵羊福利生物标志物:IGF-1与硫醇氧化的双向关联
在现代畜牧业发展中,如何科学评估动物福利状态始终是个棘手难题。传统方法依赖行为观察和生理指标,但这些手段往往只能捕捉应激反应,无法真正"读取"动物的主观体验。就像人类用血糖仪监测糖尿病,科学家一直渴望找到能直接反映动物心理状态的"生物传感器"。更棘手的是,现有指标多聚焦负面状态,对"快乐绵羊"的识别几乎束手无策。针对这一空白,澳大利亚西澳大学联合昆士兰大学的Sarah Babington团队独辟蹊径,将人类生物医学中的情绪生物标志物"移植"到动物研究领域。他们设计精巧的"代谢差异模型",通过精准调控饲料配给来操控绵羊的能量平衡状态,相当于给羊群设置"美食盛宴"与"减肥训练营"的对比实验。这项发
来源:Scientific Reports
时间:2025-04-18
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利用代谢差异模型识别绵羊福利的生物标志物:探索与突破
在动物保护意识日益增强的当下,人们对动物福利的关注度持续攀升。动物福利关乎动物在生活中的体验,这一概念涵盖了动物的基本需求满足、负面体验的减少以及正面体验的增多。然而,目前动物福利的评估手段却存在诸多弊端。传统的评估多依赖行为和生理指标,这些指标不仅实用性欠佳,特异性也不强,而且往往只能反映动物的负面福利状态,例如压力或疼痛,无法全面且精准地衡量动物的实际福利水平。为了填补这一研究空白,来自澳大利亚多所高校(包括西澳大利亚大学、昆士兰大学等)的研究人员开展了一项极具价值的研究,该研究成果发表在《Scientific Reports》上。研究团队旨在探寻可用于评估绵羊福利的生物标志物,他们另辟蹊
来源:Scientific Reports
时间:2025-04-18
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揭示无先兆偏头痛岛叶亚区结构与功能变化及其与疼痛感知关联,为偏头痛研究开辟新方向
偏头痛是一种常见且令人困扰的神经系统疾病,全球约 15% 的人口受其影响。它以单侧搏动性头痛为主要特征,不仅严重影响患者的日常生活,还可能导致工作效率下降、社交活动受限等问题。目前,偏头痛的发病机制尚未完全明确,虽然有研究表明异常疼痛感知编码与偏头痛的发生密切相关,且岛叶功能障碍可能在其中发挥重要作用,但岛叶各亚区在偏头痛中的具体作用模式和机制仍不清晰。例如,以往研究虽发现岛叶某些区域结构和功能存在异常,但对于不同亚区的具体变化及其与临床症状的关联,还缺乏深入了解。在这样的背景下,成都中医药大学等机构的研究人员开展了相关研究,旨在揭示无先兆偏头痛(MWoA)患者岛叶亚区的结构和功能变化,以及这
来源:Scientific Reports
时间:2025-04-18
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探秘无先兆偏头痛:岛叶亚区结构与功能变化及与疼痛感知的紧密关联
偏头痛,这个全球约 15% 人口都可能遭遇的 “头疼大事”,总是让人苦不堪言。它带来的单侧搏动性头痛,不仅影响日常生活,背后的发病机制更是迷雾重重。目前已知,异常的疼痛感知编码和岛叶的功能障碍与偏头痛紧密相关,但岛叶不同亚区在偏头痛中的具体作用模式和机制,却像隐藏在黑暗中的秘密,一直未被揭开。为了驱散这片迷雾,成都中医药大学等研究机构的研究人员勇敢地踏上了探索之旅,开展了一项极具意义的研究。他们的研究成果发表在《Scientific Reports》上,为我们理解偏头痛带来了新曙光。研究人员采用了基于体素的形态测量学(Voxel - based morphometry,VBM)和基于种子点的功
来源:Scientific Reports
时间:2025-04-18
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波兰语人群唇读的神经机制:语言复杂性和性别差异的影响 —— 揭示多模态语言感知的神经奥秘
在日常生活中,我们常常会遇到这样的场景:在嘈杂的环境里,听不清对方说话时,我们会不自觉地盯着对方的嘴唇,试图通过唇动来理解话语内容,这就是唇读(Lipreading)的神奇之处。唇读不仅是听力障碍者的重要交流手段,在普通人群的日常沟通中也发挥着关键作用,比如在喧闹的集市、安静的图书馆等场景,它能帮助我们补充缺失的听觉信息。然而,尽管唇读如此重要,其背后的神经和认知机制却一直笼罩在神秘的面纱之下。此前的研究虽然揭示了唇读与听觉言语处理在大脑区域上存在重叠,也发现了视觉处理在唇读中的重要作用,但仍有许多关键问题亟待解决。例如,前运动皮层在唇读中的具体作用,以及它如何因词汇性和刺激模态的不同而变化,
来源:Scientific Reports
时间:2025-04-18
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MIRO1 基因突变引发帕金森病相关多巴胺能神经元缺失的代谢机制新探
帕金森病(Parkinson’s disease,PD),这一神经退行性疾病,正逐渐成为全球健康领域的一大挑战。它如同隐匿在人体神经系统中的 “幽灵”,悄无声息地侵蚀着中脑黑质致密部的多巴胺能神经元,致使患者出现运动障碍等一系列症状。目前,PD 的治疗手段仅能缓解症状,且适用范围有限,无法从根本上阻止疾病的进展。此外,大部分 PD 病例病因不明,虽然遗传因素在其中起到一定作用,但具体的致病机制仍如同迷雾,亟待揭开。为了深入探究 PD 的发病机制,来自卢森堡大学卢森堡系统生物医学中心(Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, LCSB)等机构的研究人员
来源:npj Systems Biology and Applications
时间:2025-04-18
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MIRO1 基因突变引发帕金森病相关多巴胺能神经元丢失的代谢机制探秘
帕金森病,这一神秘的神经退行性疾病,如同隐藏在黑暗中的 “健康杀手”,悄然影响着无数人的生活。它是全球第二大常见的神经退行性疾病,且患病人数正迅速增长。目前,针对帕金森病的治疗手段十分有限,大多只能缓解症状,且适用人群和时间窗口都较为狭窄。多数帕金森病病例病因不明,虽然部分为家族遗传,但即使是散发性病例,基因变异也在其中起着重要作用。在这样的背景下,深入探究帕金森病的发病机制迫在眉睫,这不仅能为开发更有效的治疗方法提供理论依据,还能帮助人们更好地预防和应对这一疾病。为了揭开帕金森病的神秘面纱,卢森堡大学(Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, Un
来源:npj Systems Biology and Applications
时间:2025-04-18
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Hemin 诱导的短暂衰老:脑出血中铁死亡的神经保护新机制 —— 从分子通路到临床治疗新希望
脑出血(Intracerebral Hemorrhage,ICH)是一种严重威胁生命的疾病,每年全球有超过 1500 万人受其影响 。尽管近年来治疗手段有所进步,但它的死亡率依旧居高不下,约 40% 的患者会在发病 30 天内死亡,而且幸存者中约 80% 会留下严重残疾。不仅如此,脑出血还会显著增加患神经退行性疾病的风险,给患者及其家庭带来沉重负担。目前针对脑出血的治疗面临诸多挑战,虽然现有治疗指南推荐综合治疗方法,但效果往往不尽人意。例如,基于抗氧化剂或铁螯合剂的治疗方法在后期临床试验中并未取得明显成效,这是因为 Hemin 和游离铁诱导细胞毒性的潜在机制尚未完全明确。因此,探索新的治疗策略
来源:Communications Biology
时间:2025-04-18
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急性心肌梗死患者入院时血清淀粉酶浓度与不良住院结局的关联:潜在的预后新指标
急性心肌梗死(Acute Myocardial Infarction,MI)如同心血管健康的 “杀手”,严重威胁着全球民众的生命安全。在当今医疗水平下,尽管原发性经皮冠状动脉介入治疗(pPCI)取得了一定进展,但 MI 患者的早期死亡率和长期预后仍然不容乐观。而且,现有的各种预后风险评分也难以精准地对 MI 患者进行短期风险分层。恶性室性心律失常常常在 MI 发生后的短短几分钟内就可能出现,是导致患者死亡的重要原因之一。研究发现,交感神经系统(SNS)活动增加在室性心律失常的发生中起着关键作用。而血清淀粉酶,这个原本主要与胰腺和唾液腺功能相关的酶,近年来有研究表明它在多种危急病症中与不良预后有
来源:BMC Cardiovascular Disorders
时间:2025-04-18
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秀丽隐杆线虫雄性优化避害行为应对急慢性应激以成功交配的机制探秘
在神奇的微观生物世界里,动物们时刻面临着各种压力挑战。从炎炎烈日带来的高温,到环境中潜藏的有毒物质,这些压力如同隐藏的 “暗箭”,时刻威胁着动物们的生存。为了生存繁衍,动物们必须巧妙地调整自身行为来应对这些压力。就像武侠小说中,高手们面对各种危险时,会施展独特的招式化解危机。在众多动物中,秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)这种小小的生物,虽然看似不起眼,却有着独特的生存智慧。在过去的研究中,科学家们发现许多两性异形的动物里,雄性往往比雌性更能抵抗压力。然而,对于秀丽隐杆线虫这种特殊的生物,它存在雌雄同体(hermaphrodite)和雄性两种形态,且雌雄同体能够自我繁
来源:Zoological Letters
时间:2025-04-18
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听觉剥夺引发的轴突起始段可塑性对人工耳蜗神经反应模型中时间差敏感性的影响及意义
在声音的奇妙世界里,我们依靠双耳来精准定位声音的来源,这其中,双耳间声音到达时间的差异(耳间时间差,ITD)起着关键作用。对于那些重度至极重度感音神经性听力损失的人来说,人工耳蜗(CIs)成为了他们重新聆听世界的希望。人工耳蜗通过电信号刺激听神经,帮助使用者提高言语理解能力,双侧人工耳蜗在一定程度上还能改善声源定位能力。然而,与正常听力者相比,双侧人工耳蜗使用者的声源定位准确性仍存在明显不足。为什么会这样呢?以往研究发现,可能的影响因素众多,比如双耳电极位置不匹配、听神经对人工耳蜗和声学刺激的时间反应差异,以及听神经纤维的退变等。但除了这些,听觉系统中枢神经处理阶段是否也存在问题呢?这成为了科
来源:Journal of Computational Neuroscience
时间:2025-04-18
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海马 MCT4:过度运动诱导认知障碍的关键调控因子 —— 神经炎症的影响
随着人类预期寿命的增加,保持健康的生活方式变得至关重要。然而,过度运动(EE)会导致肌肉损伤、运动成瘾等不良后果。近期,大量报告指出,过度运动对认知表现有负面影响,但其确切机制尚不清楚。本研究旨在探究过度运动诱导认知改变的具体机制。研究人员通过 Y 迷宫、巴恩斯迷宫(Barnes maze)和新物体识别测试评估小鼠的短期和长期记忆以及物体识别能力,并用定量实时聚合酶链式反应(qRT-PCR)验证研究结果以阐明潜在机制。此外,给予抗炎药物双氯芬酸(Dic)来评估其对认知功能和分子实验结果的影响。结果显示,过度运动诱导的小鼠出现认知障碍,同时肿瘤坏死因子 -α(TNF-α)、白细胞介素(IL)-6
来源:Genes & Genomics
时间:2025-04-18
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精神分裂症谱系障碍中因果知觉的选择与试验历史效应:时空线索整合异常与适应性偏差
在人类认知系统中,因果知觉是一种基于时空线索的低层级加工过程。当观察到两个物体碰撞时,即使物理因果关系不明确,人们仍会本能地建立因果联系——这种现象最早由Albert Michotte通过经典的"发射任务"(launching task)揭示。然而在精神分裂症谱系障碍(Schizophrenia Spectrum Disorder, SSD)患者中,这种基础认知功能常出现异常,表现为因果归因偏差和"急于结论"(jumping-to-conclusions)倾向。现有研究虽已发现SSD患者存在时空信息处理障碍,但对其如何整合历史经验进行因果判断仍知之甚少。为探究这一问题,Philipps-Uni
来源:Schizophrenia
时间:2025-04-18
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有氧运动对ADHD青少年心理健康的影响:一项随机对照试验的突破性发现
注意力缺陷多动障碍(ADHD)是困扰全球约5.26%儿童青少年的神经发育障碍,其核心症状包括注意力不集中、多动和冲动。更令人担忧的是,约13.2%的ADHD青少年合并抑郁症,6.1%伴有焦虑症,这些数字远高于普通同龄人。随着患儿进入青春期,这些问题不仅持续存在,还可能引发自杀行为——研究显示,ADHD合并抑郁患者的自杀行为风险是单纯ADHD患者的5倍。传统药物治疗虽能缓解核心症状,但对共病情绪问题的效果有限,且可能带来副作用。在此背景下,香港中文大学体育科学与体育教育系Chang Liu等学者开展了一项开创性研究,探索有氧运动这一非药物干预手段对ADHD青少年心理健康的全面影响。研究团队采用多
来源:International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
时间:2025-04-18
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儿童脑肿瘤手术后 30 天发病率和死亡率的前瞻性研究:洞察风险,助力神经外科医疗优化
目的:本研究旨在记录 10 年间,在一家三级神经科学中心接受脑肿瘤神经外科手术的儿科患者 30 天及住院期间的发病率和死亡率,确定显著不良事件的发生频率,并回顾该患者群体当前已发表的发病率。方法:前瞻性记录科室发生的所有死亡和不良事件。对每个不良事件进行分类,分配临床影响严重程度评分,并尽可能与神经外科手术相关联。若患者在同一次住院期间发生多起不良事件,则分别记录。若患者已出院,入院 30 天内发生的不良事件也会被记录。结果:共对 209 名年龄 < 16 岁的患者进行了 285 次手术,识别出 85 起显著不良事件。四个临床指标如下:显著不良事件发生率为 27.4%(78 例手术至少关
来源:Child's Nervous System
时间:2025-04-18
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综述:金属对金属关节置换术、钴毒性与认知障碍发展的关系:一项系统综述
背景在医学领域,金属对金属(MoM)关节置换术是一种常见的治疗手段。然而,钴毒性引发的神经功能障碍,逐渐成为该手术潜在的并发症。目前,这种关联的程度还未完全明确,各国在 MoM 关节置换术患者的管理和随访指南中,都未提及要对潜在的、不易察觉的认知能力下降或长期影响进行监测。本研究旨在系统梳理 MoM 关节置换术相关钴毒性与认知障碍(CI)之间关系的现有证据。方法研究人员按照 PRISMA 指南,对描述 MoM 植入患者神经认知症状与钴浓度关系的文献进行了系统回顾,并于 2023 年 7 月 18 日在 PROSPERO 注册(CRD42023436880) 。为确保研究质量,运用 Downs
来源:Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery
时间:2025-04-18
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综述:COVID-19与认知障碍——新兴证据回顾
COVID-19大流行不仅对呼吸系统造成冲击,其神经系统并发症正引发越来越广泛的关注。最新研究表明,这种由SARS-CoV-2病毒引发的多系统疾病,正在全球范围内导致显著的认知功能下降,其影响可能持续数月甚至更长时间。在急性感染期,病毒通过血管紧张素转换酶2(ACE2)受体直接入侵中枢神经系统(CNS),引发级联式神经炎症反应。尸检研究在脑组织中检出病毒RNA,证实了神经侵袭假说。同时,重症患者出现的低氧血症(SaO2<90%)导致脑组织缺氧,与微血栓形成共同造成弥漫性脑损伤。神经影像学显示,这些病理改变主要累及前额叶皮层和海马区,对应出现注意力分散、工作记忆减退等症状。进入长期新冠阶段
来源:Discover Mental Health
时间:2025-04-18
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基于随机忆阻器的输入感知动态脉冲神经网络拓扑优化:开启神经形态计算新征程
在人工智能蓬勃发展的当下,机器学习取得了前所未有的进步,像 GPT-4、SORA 等成果令人瞩目。然而,这些基于数字计算机运行的模型,与人类大脑相比,在能效和适应性方面仍存在较大差距。主流人工智能系统采用数字值计算,与人类大脑使用的稀疏、抗噪且节能的脉冲信号表示方式不同;在优化方式上,当前人工智能主要聚焦于精细调整突触权重,而大脑则通过结构可塑性,去除不重要的连接来优化;运行时可重构性方面,传统人工神经网络(ANNs)是静态的,而人类大脑能根据任务需求动态调整计算深度;硬件架构上,主流 AI 硬件基于冯・诺依曼架构,将存储和计算分离,能耗大、效率低,大脑的神经细胞通过突触连接进行计算和存储,高
来源:SCIENCE ADVANCES
时间:2025-04-17
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晚年开始的蛋氨酸限制饮食以性别特异性方式促进健康衰老:从机制到应用的新突破
在生命的长河中,衰老就像一个无法避免的 “关卡”,它带来了一系列健康问题,诸如癌症、糖尿病、心血管疾病以及神经退行性疾病等,严重影响着人们的生活质量和寿命。随着研究的深入,科学家们发现代谢重编程在衰老进程中起着关键作用,就像是衰老这部 “机器” 的主要驱动力,它不仅损害机体的适应能力,让身体应对压力的反应变得迟缓,还大大增加了人们患上各种疾病的风险,让身体变得越来越虚弱。其中,蛋氨酸代谢的失调以及酪氨酸降解途径(TDP)中酶水平的变化,与衰老的关系尤为密切。此前,虽然在果蝇、酵母、啮齿动物等生物中发现蛋氨酸限制(MetR)能延长寿命,但对于晚年开始的 MetR 能否改善健康状况,以及 TDP
来源:SCIENCE ADVANCES
时间:2025-04-17
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TDP-43 突变破坏血脑屏障,引发肌萎缩侧索硬化和额颞叶痴呆新机制
在神经科学领域,肌萎缩侧索硬化(ALS)和额颞叶痴呆(FTD)一直是备受关注的难题。这两种疾病不仅严重影响患者的生活质量,还对家庭和社会造成巨大负担。目前,虽然已知 TDP-43 蛋白(TAR DNA 结合蛋白 43)的突变与神经元功能丧失以及家族性 FTD 和 ALS 有关,但对于 TDP-43 在血脑屏障(BBB)中的作用却知之甚少。BBB 作为大脑的重要保护屏障,其通透性增加在 ALS-FTD 患者中已被发现,然而背后的机制却迷雾重重。为了揭开这层神秘面纱,来自国外的研究人员展开了深入研究,相关成果发表在《SCIENCE ADVANCES》上。研究人员运用了多种关键技术方法。首先是构建小
来源:SCIENCE ADVANCES
时间:2025-04-17