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  • 在缺氧-复氧损伤的PC12神经元细胞中,甲烷通过hsa_circ_0040806-miR-145-5p-NFE2L2信号轴发挥抗氧化作用

    该研究聚焦于甲烷对脑缺血再灌注损伤(cerebral ischemia-reperfusion, IR)的保护机制,通过PC12细胞模型系统性地揭示了氧化应激调控通路中非编码RNA的潜在作用。研究团队基于前期发现,甲烷可上调血红素加氧酶-1(HO-1)表达,推测其通过NFE2L2信号通路发挥作用,进而探索了miRNA与circRNA在其中的介导机制。### 研究背景与核心问题脑缺血再灌注是缺血性脑卒中治疗过程中的关键挑战,其导致的氧化应激损伤已成为临床治疗瓶颈。尽管溶栓和抗血小板治疗已被广泛应用,但再灌注损伤仍普遍存在。甲烷作为一种非毒性气体,已在离体实验中显示神经保护作用,但具体分子机制尚未

    来源:Journal of Radiation Research and Applied Sciences

    时间:2025-11-30

  • 多发性硬化症及其动物模型中,抗CD20治疗对细胞因子及miR-124a、-125b、-223表达的早期影响

    本研究聚焦于多发性硬化症(MS)治疗过程中微小RNA(miRNA)动态及其与免疫调节网络的关联。通过整合实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)动物模型与23例MS患者血清样本的双向验证,首次系统揭示了靶向CD20单抗(ocrelizumab)对神经炎症相关miRNA的表达调控机制及其与疾病分型的关联性。在动物模型研究方面,研究团队利用之前建立的纳米颗粒-抗CD20复合制剂(NBR-anti-CD20)处理EAE小鼠模型。该制剂通过负载于T细胞特异性抗体的铁氧化物纳米颗粒(NBR),成功实现了对中枢神经系统B细胞群的精准清除。通过对比纳米制剂处理组与对照组的脊髓组织miRNA表达谱,发现miR-22

    来源:Journal of Neuroradiology

    时间:2025-11-30

  • 大鼠长期低剂量不对称二甲基肼暴露:多器官效应机制及生物标志物识别

    UDMH(不对称二甲基肼)作为火箭推进剂的广泛使用引发了严重的职业暴露问题。尽管已有研究揭示了UDMH的急性肝毒性、神经毒性等特征,但慢性低剂量暴露下的多器官损伤机制及生物标志物体系尚未明确。近期一项针对雄性 Sprague-Dawley 大鼠的长期毒性研究,通过整合转录组学与代谢组学技术,首次系统阐明了UDMH慢性暴露的多器官损伤网络及生物标志物 triad,为职业人群健康管理提供了重要理论依据。### 一、研究背景与核心问题3个月)下多系统协同损伤机制的解析。职业暴露人群(如火箭发射场操作人员)长期接触低剂量UDMH蒸气,易出现肺肾联合损伤、神经内分泌紊乱等复杂症状,但缺乏特异性的生物标志

    来源:JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY

    时间:2025-11-30

  • 综述:神经心理评估在神经发育障碍研究中的作用

    神经心理评估在神经发育障碍诊断中的应用与策略神经发育障碍(NDDs)是一类在儿童期出现且持续影响认知、行为和社会适应能力的疾病,包括注意力缺陷多动障碍(ADHD)、自闭症谱系障碍(ASD)和特定学习障碍(SLD)等。这类疾病具有高度异质性,其症状常与其他精神障碍重叠,因此需要科学系统的评估方法。神经心理评估(NA)作为整合认知、行为、社会适应等多维度信息的诊断工具,在NDDs的早期识别、干预方案制定及效果监测中发挥关键作用。一、神经心理评估的核心价值神经心理评估通过结构化流程,系统分析个体的认知功能、行为模式及适应能力。其核心价值体现在三个方面:首先,通过标准化测试和临床观察,精准定位认知缺陷

    来源:Joint Bone Spine

    时间:2025-11-30

  • 艾灸通过下调Piezo1基因来抑制铁死亡(Ferroptosis),从而缓解克罗恩病小鼠结肠组织中的肠道炎症

    摘要 背景 本研究探讨了艾灸通过调节Piezo1蛋白对克罗恩病(CD)小鼠结肠组织中的铁死亡(ferroptosis)和氧化应激的影响,并探索了其潜在机制。 方法 采用1.5%硫酸葡聚糖(DSS)通过饮用水诱导克罗恩病模型。艾灸干预后,评估疾病活动指数(DAI)和肠道推进

    来源:Neurogastroenterology & Motility

    时间:2025-11-30

  • 利用人工神经网络在区域范围内绘制现有公路桥梁的地震风险分布图

    桥梁基础设施作为现代交通网络的核心组成部分,其安全性与可靠性直接影响公共安全、经济发展和区域流动性。随着自然灾害频发和人为活动加剧,传统桥梁管理系统(BMS)依赖人工视觉检查的局限性日益凸显,难以应对大规模桥梁网络的动态风险评估需求。本研究通过融合人工智能技术与地理信息系统(GIS),构建了涵盖退化评估、交通荷载风险和地震风险的多维度分析框架,为基础设施管理者提供了创新的决策支持工具。在方法学层面,研究创新性地将机器学习算法系统化地嵌入意大利交通部发布的《桥梁风险管理指南》(IG)框架中。该框架包含三个递进式阶段:数据预处理阶段通过多源异构数据清洗和特征工程构建标准化输入;模型优化阶段采用特征

    来源:International Journal of Disaster Risk Reduction

    时间:2025-11-30

  • 一种基于动态图学习和时序自适应注意力机制的交通流量预测模型

    智能交通系统中的动态时空交互建模创新研究当前城市化进程加速带来的交通问题日益严峻,特别是交通流量预测精度直接影响城市交通管理和安全水平。传统预测方法存在明显局限:基于静态图论的模型难以适应交通网络拓扑的实时变化,统计模型在处理非线性时空关系时表现不足,而现有深度学习方法在长期依赖建模和计算效率方面仍有提升空间。针对这些痛点,研究人员提出动态时空交互模型(D-STIM),通过创新的三层架构实现交通流量预测的突破性进展。在动态空间建模层面,D-STIM突破了传统静态图神经网络(GNN)的固有局限。通过数据驱动的邻接矩阵自适应机制,该模型能够实时捕捉路网拓扑的动态演变。这种创新设计解决了两大核心问题

    来源:Safety Science

    时间:2025-11-30

  • 利用基于相变的线性可变滤光片的宽带可调多光谱成像技术

    Bowei Zhang|Xin Xie|Lin Li|Kuo Zhao|Sandeep Kumar Chamoli中国重庆电子科技职业学院摘要我们提出了一种基于Fabry–Pérot腔的相变线性可变滤波器(LCVF),该滤波器使用Sb₂S₃作为活性介质。由于Sb₂S₃的非晶态和晶态之间具有较大的折射率差异,该器件能够在可见光和近红外范围内实现宽带可调谐。仿真结果显示,每纳米厚度调制对应的共振灵敏度约为1.25纳米,超过了传统介电LCVF的性能。在非晶态下,800纳米以下区域具有较高的透射率;而在晶态下,可观察到明显的共振现象,共振范围可达1000纳米,从而实现了约400纳米的线性滤波范围,远高

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-11-30

  • 针对具有比例型和混合型时变延迟的四元数值神经网络,改进了稳定性分析方法

    quaternion-valued神经网络(QVNNs)的稳定性分析在混合时间变延迟与比例延迟场景下展开。研究采用统一视角处理QVNNs,而非将其拆解为复值或实值神经网络,以保持四元数代数结构的完整性和计算优势。通过构建自由权重矩阵的Lyapunov-Krasovskii泛函(LKF),结合线性矩阵不等式(LMI)方法,推导出全局渐近稳定的充分条件。该方法在理论层面实现了对非微分型时间延迟的兼容,在应用层面通过统一框架避免了传统分解方法带来的维度膨胀问题。研究背景方面,神经网络在模式识别、信号处理等领域的广泛应用推动了理论发展。四元值神经网络作为超复数领域的延伸,在三维/四维数据处理中展现出

    来源:Mathematics and Computers in Simulation

    时间:2025-11-30

  • 垂直SiN RRAM中的非线性量化电导动态特性,用于可扩展的记忆学习集成

    本文聚焦于一种基于Pt/SiN/Ti垂直堆叠结构的抗阻随机存取存储器(VRRAM)器件研发,重点探索其在神经形态计算和边缘人工智能领域的应用潜力。研究团队通过材料创新与结构优化,突破了传统存储器件在密度提升与稳定性之间的矛盾,为类脑计算硬件提供了新的解决方案。### 一、技术背景与挑战当前三维堆叠式闪存(V-NAND)技术面临双重困境:一方面,层数从176层向238层扩展的过程中,制造工艺复杂度呈指数级增长,良品率难以保障;另一方面,高密度存储单元(如四层单元)存在显著的电荷扩散和电场拥挤效应,导致数据保持特性恶化。量子隧穿现象在传统浮栅存储器中虽能实现多级存储,但其随机性难以满足神经形态计算

    来源:Journal of Materials Science & Technology

    时间:2025-11-30

  • 使用氙气磁性脂质泡来检测和治疗间歇性缺氧引起的认知障碍

    本研究针对阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)引发认知障碍的临床难题,创新性地提出了一种基于磁热纳米气泡的多功能诊疗系统。研究团队通过系统优化实现技术突破,成功开发出具备精准靶向、高效治疗与实时监测功能的Xenon磁热脂质泡(Xe-MLBs)及其改良型Xe-LM-MLBs。该成果为OSA相关神经损伤的早期诊断与干预提供了全新解决方案。一、研究背景与科学问题OSA作为全球高发的睡眠障碍性疾病,其引发的间歇性缺氧(IH)不仅导致呼吸暂停事件本身,更会通过激活Rac1-JNK3通路和 caspase凋亡途径,造成海马体及皮层神经元选择性损伤。临床统计显示,超过60%的OSA患者伴随认知功能下降,但现有CPA

    来源:Journal of Contextual Behavioral Science

    时间:2025-11-30

  • BP/PdSe异质结器件用于宽带偏振敏感的突触模拟、逻辑运算、导航、全天图像处理与识别

    该研究团队通过构建二维过渡金属硫族化合物的异质结结构,在光电感知与神经形态计算领域实现了突破性进展。论文系统阐述了基于六方氮化硼(BP)与二硫化钯(PdSe₂)的范德华异质结器件,其创新性体现在三个维度:材料异质结构的复合优势、多模态光电功能集成、以及仿生智能系统的构建。以下从技术突破、功能实现和应用价值三个层面进行详细解读。一、材料体系与器件结构创新研究团队选用BP与PdSe₂作为异质结构建单元,这种组合具有协同增强效应。BP的层状结构赋予材料优异的层间耦合特性,其sp³杂化轨道形成的各向异性结构可产生独特的偏振敏感性。PdSe₂作为新兴二维材料,其 puckered pentagonal

    来源:Journal of Colloid and Interface Science

    时间:2025-11-30

  • 恶性外周神经鞘瘤五例报告及文献回顾:临床特征、治疗策略与预后分析

    在软组织肉瘤的浩瀚星海中,恶性外周神经鞘瘤(MPNST)如同一颗隐匿而危险的暗星。它虽然仅占所有软组织肉瘤的2%-10%,在所有恶性肿瘤中占比不足1%,但其侵袭性强,治疗选择有限,患者预后往往不容乐观。更令人担忧的是,大约三分之一到一半的MPNST病例与神经纤维瘤病1型(NF1)密切相关,而这部分患者的预后尤为恶劣。面对这一临床挑战,目前的标准治疗仍以手术完全切除为主,但对于无法手术或已发生转移的患者,化疗和放疗的效果有限,且美国食品药品监督管理局(FDA)尚未批准任何针对MPNST的靶向药物。因此,深入探索MPNST的临床特征、治疗策略及预后影响因素,成为摆在研究人员面前的一道紧迫课题。在此

    来源:Hormones & Cancer

    时间:2025-11-30

  • 结肠神经内分泌癌肝转移患者原发灶切除的预后影响及生存预测列线图开发:基于SEER数据库的研究

    神经内分泌癌(NECs)作为一类高度异质性的恶性肿瘤,在消化系统中的发病率虽低,但其侵袭性强、易转移的特性使患者预后极差。尤其当肿瘤转移至肝脏时,患者中位生存期常不足一年。更复杂的是,结肠NECs的生物学行为因原发灶位置(左半结肠与右半结肠)差异而显著不同——二者胚胎起源(左半结肠源于后肠,右半结肠源于中肠)、分子特征及临床预后均存在分歧。然而,当前国际指南(如NANETS和ENETS)对转移性结肠NECs的原发灶切除持保守态度,仅推荐在出现局部症状时实施手术。这一矛盾凸显了深入探索原发灶位置与手术干预对患者生存影响的紧迫性。为破解这一难题,Chen等学者基于美国SEER数据库(2010-20

    来源:Hormones & Cancer

    时间:2025-11-30

  • 综述:深度卷积神经网络在神经系统疾病诊断中的应用:前沿架构、挑战与未来方向的全面综述

    摘要神经疾病的日益普遍给医疗系统带来了重大挑战,需要早期、准确的诊断以实现有效的治疗和管理。尽管深度学习展现出巨大潜力,但针对不同数据类型和模式的现代架构进行全面比较仍然有限。本研究旨在通过系统地回顾基于深度学习的神经疾病诊断的最新进展来填补这一空白。该综述重点关注深度卷积神经网络(DCNNs)、轻量级CNNs和基于Transformer的模型,并采用PRISMA方法对133篇经过同行评审的研究进行了识别和分析。其中,95篇研究集中在六种主要的DCNN架构上——AlexNet、U-Net、ResNet、CapsNet、DenseNet和EfficientNet;16篇研究探讨了轻量级CNNs;

    来源:ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING

    时间:2025-11-30

  • 猴子具有节奏感

    人类音乐感知与节奏同步能力的起源与进化机制研究进展音乐感知与节奏同步是人类独有的文化现象吗?这一困扰学界多年的问题,近期通过恒河猴实验研究取得了重要突破。本研究通过系统实验设计,首次在非人灵长类动物中证实音乐节奏感知与同步能力的存在,并构建了跨物种分析的理论框架。实验揭示了音乐节奏感知的神经机制与进化路径的深层关联,为理解人类认知特化提供了全新视角。一、研究背景与核心争议人类音乐感知能力具有显著的特殊性:约80%的5岁儿童无需训练即可自发与音乐节奏同步(Steinkrauss, 2019)。这种跨文化普遍性引发了"音乐能力起源假说"的学术争鸣。主流观点认为,音乐感知源于语言发展的协同进化,这一

    来源:SCIENCE

    时间:2025-11-29

  • 脑源性细胞外囊泡在循环中的CircUsp32极化巨噬细胞作用下,可导致创伤性脑损伤后的急性肾损伤

    创伤性脑损伤(TBI)引发的急性肾损伤(AKI)是临床重要的并发症,但其具体机制尚未完全阐明。近年来,外泌体(EVs)作为细胞间通信的载体,在TBI相关器官损伤中的作用受到广泛关注。本研究通过系统性实验,揭示了TBI-EVs通过调控circUsp32/Socs1/IRF7信号轴促进肾损伤的分子机制,并首次发现hsa_circ_0044940可作为AKI早期诊断的生物标志物。### 研究背景与核心问题TBI不仅导致中枢神经系统损伤,还会引发多器官系统功能障碍,其中AKI发生率约10-15%。尽管神经-肾脏轴在病理过程中的重要性已被部分研究证实,但具体分子机制仍不明确。外泌体作为脑损伤后释放的关键

    来源:SCIENCE ADVANCES

    时间:2025-11-29

  • CTCF与RNA的相互作用调控了细胞特异性的染色质环结构

    ### 技术进展:CTCF-ZF1 RNA结合区域在干细胞分化中的关键作用#### 摘要研究揭示了CCCTC绑定因子(CTCF)的锌指域1(ZF1)在维持细胞特异性染色体环结构中的核心功能。通过建立小鼠胚胎干细胞(ESC)向神经前体细胞(NPC)的分化模型,实验发现删除CTCF-ZF1区域会导致染色体环解体,进而破坏神经元发育相关基因的表达调控。进一步分析表明,CTCF-ZF1通过与NPC特异性上调的RNA(如Podxl和Grb10的mRNA)相互作用,在染色体环的维持中发挥直接作用。阻断这些RNA-CCTF相互作用会导致染色体环结构在基因位点附近的破坏,从而引发基因表达异常。该研究首次系统性

    来源:SCIENCE ADVANCES

    时间:2025-11-29

  • 利用嵌入模型理解生成式人工智能的输出

    该研究聚焦于利用预训练深度神经网络(DNN)的特征嵌入器(FE)分析生成数据与真实数据的异质性。通过对比图像、文本等多模态数据集,作者揭示了AI生成内容在嵌入空间中的独特几何分布特征,并提出了基于特征降维的检测框架。**核心发现解析**1. **嵌入空间的结构特性**: - 预训练模型(如Mistral-7B、Apple Data Filtering Network)生成的特征向量具有显著维度依赖性。前10-20个主成分(PCs)即可捕捉90%以上的数据分布差异,超过环境维度下随机噪声的信号强度。 - 多语言新闻文本的嵌入向量通过PC分析可分离出俄语与西班牙语样本,即便经过机器翻译预处

    来源:SCIENCE ADVANCES

    时间:2025-11-29

  • 用三叉神经系统替代人类的嗅觉功能

    本研究聚焦于通过新型神经替代技术恢复嗅觉功能,提出利用人工鼻(e-nose)与鼻腔电刺激器(ES)的组合装置,探索三叉神经系统的感官替代潜力。该技术试图弥补现有治疗手段的不足,为嗅觉障碍患者提供非侵入式解决方案。一、研究背景与动机嗅觉作为五感中最具生存价值的核心感官,其丧失不仅影响饮食选择和情绪调节,更直接威胁居家安全。全球约20%人口存在程度不等的嗅觉功能障碍,其中新冠后病毒性嗅觉丧失的发病率显著上升。尽管药物、手术和感官训练已取得一定进展,但超过80%患者仍无法恢复正常嗅觉功能。现有治疗手段存在三大局限:药物治疗起效缓慢且存在副作用;神经外科植入术风险高且效果不稳定;感官训练需要长期坚持且

    来源:SCIENCE ADVANCES

    时间:2025-11-29


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