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  • 综述:腓骨肌萎缩症营养辅助治疗的研究进展与线索

    高脂饮食(HFD)研究表明,长期高脂饮食摄入除诱导葡萄糖和脂质代谢紊乱外,还可导致小鼠周围大纤维神经病变,表现为坐骨神经和腓肠神经传导速度(NCV)的早期持续性减慢以及皮神经损伤。这些异常改变在转为正常饮食四周后可恢复。高脂饮食还会引起小鼠坐骨神经脂质组成变化,并触发显著的炎症反应和氧化应激,最终导致周围神经功能障碍。磷脂(PLs)作为生物膜的主要成分,磷脂对维持细胞结构和功能至关重要。磷脂分为甘油磷脂和鞘磷脂,其中甘油磷脂可进一步分为磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)、磷脂酰丝氨酸和磷脂酰肌醇等。神经系统是人体中脂质最丰富的系统之一,在轴突富集区域中50%的脂质成分为磷脂。研究表明,特

    来源:The Journal of Nutrition

    时间:2025-09-24

  • 鼠李糖乳杆菌与罗伊氏乳杆菌联合干预通过调节炎症通路缓解慢性应激诱导的大鼠肝损伤及行为异常

    Highlight本研究首次揭示鼠李糖乳杆菌与罗伊氏乳杆菌联合补充通过多通路协同作用——调节神经内分泌(HPA轴)、抑制促炎因子(IL-1β、IL-17)、增强抗炎因子(IL-10)及保护肝细胞结构——显著逆转慢性应激导致的大鼠代谢紊乱、肝损伤与行为异常。背景(Background)慢性应激会破坏机体稳态并导致代谢、精神及炎症性疾病,常伴随肠道菌群紊乱。鼠李糖乳杆菌(L. rhamnosus)和罗伊氏乳杆菌(L. reuteri)虽具抗炎特性,但二者联合对肝脏健康及认知功能的影响尚未明确。目的(Objective)探究补充L. rhamnosus与L. reuteri能否缓解慢性应激诱导的炎症

    来源:The Journal of Nutrition

    时间:2025-09-24

  • 血清叶酸水平与叶酸补充对神经退行性疾病的因果关联:一项双向孟德尔随机化研究

    随着全球人口老龄化加剧,神经退行性疾病(Neurodegenerative Diseases, NDDs)的发病率持续攀升,已成为严峻的公共卫生挑战。阿尔茨海默病(Alzheimer’s Disease, AD)、帕金森病(Parkinson’s Disease, PD)和肌萎缩侧索硬化(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)等疾病不仅导致患者认知与运动功能进行性丧失,还给家庭和社会带来沉重负担。尽管科学家们在发病机制和药物研发方面取得了一定进展,但目前仍缺乏能够有效延缓或逆转疾病进程的治疗手段。因此,从预防层面入手,探索可干预的风险因素并明确其因果作用,成为当

    来源:IBRO Neuroscience Reports

    时间:2025-09-24

  • 综述:多发性硬化症发生发展中的分子机制及主要信号通路

    Control the Myelination of Multiple Sclerosis多发性硬化症(MS)作为一种慢性炎症性中枢神经系统(CNS)疾病,其核心病理特征在于髓鞘的破坏和再生障碍。髓鞘是由少突胶质细胞(OLs)产生的脂质膜结构,包裹神经轴突并确保高效的电信号传导。少突胶质前体细胞(OPCs)的分化成熟过程对髓鞘再生至关重要,这一过程受到多种信号通路的精密调控。在MS病理环境中,炎症反应导致OPCs分化受阻,进而影响髓鞘的修复,最终引发轴突损伤和神经功能障碍。FGF / FGFR Signaling – Crosstalk with PI3K–Akt–mTOR and MAPK-

    来源:Experimental Cell Research

    时间:2025-09-24

  • 基于迭代联合学习网络的增强现实导航系统在深前板层角膜移植术(DALK)缝合中的应用研究

    亮点 (Highlights)• 提出新型联合学习迭代手术导航框架,在严重遮挡条件下为眼科医生提供稳定、清晰、准确的AR引导和无遮挡视野• 基于迭代结构设计分割、光流估计和输出修复模块,通过共享编码器提升特征复用效率• 创新数据合成策略利用非配对标注图像构建数据集,显著降低数据需求方法 (Methods)本研究提出基于增强现实的缝合导航联合学习迭代网络。该网络通过特征复用、迭代模块和掩膜传播结构大幅降低计算成本,在缝合过程中严重遮挡下提升修复性能,可同步输出原始器械、修复后的角膜掩膜及修复帧。针对端到端训练需求,开发了新型数据集合成方法,构建包含遮挡/非遮挡图像对、掩膜和光流标注的数据集。基于

    来源:Computational Biology and Chemistry

    时间:2025-09-24

  • 基于迭代联合学习的DALK手术AR导航系统:实现遮挡下实时角膜缝合精准引导

    亮点• 我们提出了一种基于迭代联合学习的新型手术导航框架。与先前工作相比,该系统能为眼科医生在缝合过程中提供稳定、清晰且精准的AR导航视野,并在严重遮挡条件下实现更优异的实时性能。• 我们基于迭代结构设计了分割、光学流估计和输出修复模块,采用共享编码器提升特征复用效率。该框架以更少的参数和更快的速度,灵活实现了计算成本与性能的最佳平衡。• 我们开发了创新的数据合成策略并构建了新数据集。该合成方法可利用非配对标注图像,有效降低对数据量的需求。方法在这项工作中,我们提出了一种基于AR缝合导航的联合学习迭代网络。该网络旨在改善缝合过程中严重遮挡下的修复性能,可同步输出原始器械、修复后的角膜掩膜及修复

    来源:Computational Biology and Chemistry

    时间:2025-09-24

  • 综述:脑卒中幸存者的社会认知功能:一项范围综述

    引言血管性痴呆(Vascular Dementia, VaD)作为仅次于阿尔茨海默病的第二大痴呆类型,主要由脑血管病变引发脑血流障碍导致认知功能衰退。其临床表现涵盖记忆损伤、思维迟缓、执行功能受阻及注意力障碍,严重影响患者日常生活独立性。在印度65岁以上人群中,VaD约占痴呆病例的15-20%,但因公众及医疗界认知不足,常面临诊断延迟和治疗不充分的问题。方法论40岁,Hachinski缺血评分≥4),通过奇偶随机法分为两组:实验组(A组,n=28)接受个体化目标导向认知康复,对照组(B组,n=27)进行常规康复训练(含日常生活活动训练及有氧运动)。干预前后采用MMSE(Mini-Mental

    来源:Cerebral Circulation - Cognition and Behavior

    时间:2025-09-24

  • AMPK介导瘦素调控海马CA1区神经元BK通道电流及其在神经元兴奋性中的代谢整合机制

    Highlight钙离子通过BK通道介导电压门控钾电流的调节及其被IbTx和Pax抑制为评估细胞内钙浓度升高(1 μM)对钙敏感BK通道介导的钾电流幅值和电压依赖性特性的影响,我们进行了电生理记录。通过改变细胞内钙浓度(图1A-B)并使用特异性阻断剂伊比毒素(IbTx)(图1F)和帕西林(Pax)(图1G)来分离BK通道。首先比较静息钙水平与升高钙水平下的钾电流幅值。升高细胞内钙显著增强BK通道电压敏感性,使其在更负电位被激活(图1C-E)。IbTx和Pax处理均有效抑制钙增强的钾电流(图1F-G),证实BK通道的主导作用。讨论BK通道功能的核心在于其对细胞内钙浓度的强依赖性。不同电压下的显著

    来源:Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects

    时间:2025-09-24

  • 血清神经丝轻链(NfL)在鉴别原发性侧索硬化与肾上腺髓质神经病及遗传性痉挛性截瘫4型中的特异性诊断价值

    在神经退行性上运动神经元(UMN)综合征中,原发性侧索硬化(PLS)与纯合型或复杂型遗传性痉挛性截瘫(HSP)的临床鉴别尤为困难,尤其在疾病早期阶段。由于这些疾病均以痉挛性截瘫为特征,研究者试图通过易获取的生物标志物推动早期诊断。研究团队重点分析了血清神经丝轻链(sNfL)和血清胶质纤维酸性蛋白(sGFAP)的诊断价值,以区分PLS与HSP的两种典型亚型:最常见纯合型HSP——SPG4,以及常见复杂型HSP——肾上腺髓质神经病(AMN)。除原始浓度外,还采用年龄校正z分数以排除随年龄增长的生物标志物水平变化。在包含18例PLS、18例AMN、25例SPG4患者及60名对照的队列中,sNfL z

    来源:Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

    时间:2025-09-24

  • 腐植酸调控硫化镉纳米颗粒对斑马鱼神经发育毒性效应及机制研究

    Environmental Implications本研究提供有力证据表明,光照和溶解性有机质(特别是腐植酸HA)在水生系统中对硫化镉纳米颗粒(CdSNPs)的氧化转化、生物利用度和神经毒性具有关键调控作用。尽管光照和HA影响了镉的溶解和斑马鱼体内的累积,但这些因素并未按比例影响神经发育结果。这些效应通过干扰多巴胺能(dopaminergic)、谷氨酸能(glutamatergic)、GABA能(GABAergic)和甘氨酸能(glycinergic)神经传递通路介导,HA进一步增强了这些系统中关键酶和受体的破坏。Environmental Implication金属硫化物纳米颗粒(MSNPs

    来源:Journal of Hazardous Materials

    时间:2025-09-24

  • DLG3相关神经发育障碍的表型特征新解析

    SAP102(属于膜相关鸟苷酸激酶蛋白家族)是由DLG3基因编码的支架蛋白,其功能丧失型半合子变异与X连锁智力发育障碍90(XLID90)相关。研究团队汇集了来自17名新患者的数据(涉及16种不同DLG3变异,包括10个致病性功能丧失变异和6个意义未明变异),并系统回顾了文献中37个家系的34种变异。通过家系共分离分析、出版物数据库频率统计、蛋白质结构建模和计算机预测评分,研究人员将6个错义变异(5个来自文献,1个为本次队列与文献共有)重新分类为可能良性。在新报道的携带可能致病/致病性DLG3变异个体中,智力障碍与形态学特征的关联性较既往文献更高,据此提出将XLID90扩展为更具综合征特征的神

    来源:European Journal of Human Genetics

    时间:2025-09-24

  • 高密度脂蛋白胆固醇与认知功能的因果关系研究:浓度-反应模式揭示阿尔茨海默病预防新线索

    随着全球人口老龄化加剧,认知功能障碍已成为重大公共卫生问题。阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)作为最常见的神经退行性疾病,目前仍缺乏有效治疗方法,这使得寻找可干预的预防因素显得尤为重要。胆固醇稳态在维持细胞结构、支持神经传递和调节神经炎症中起着关键作用,同时参与突触功能和血脑屏障完整性的维持,这些过程对正常认知功能至关重要。然而,胆固醇与认知功能的关系至今尚未明确,不同研究结果存在显著矛盾。尽管部分研究表明高总胆固醇水平与认知障碍风险增加存在强关联,但后续研究却得出相互冲突的结论。低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)与认知功能的关系同样存在争议,而高密度脂蛋白胆固醇(H

    来源:BioData Mining

    时间:2025-09-24

  • 电诊断与功能性生物标志物在评估非行走性晚发型脊髓性肌萎缩症儿童治疗反应中的价值研究

    6月龄发病)脊髓性肌萎缩症(SMA)患儿的临床数据,系统比较了电诊断(EDX)指标与功能性评估工具在治疗监测中的敏感性。电诊断检测包括记录自右侧正中神经-拇短展肌(APB)和尺神经-小指展肌(ADM)神经肌肉对的运动神经传导研究(NCS),具体指标涵盖复合肌肉动作电位(CMAP)、运动单位数目指数(MUNIX)和运动单位大小指数(MUSIX)。功能评估则采用Hammersmith扩展运动功能量表(HFMSE)、费城儿童医院婴儿神经肌肉疾病测试(CHOP-INTEND)和修订版上肢模块(RULM)。研究结果显示,SMA患儿的电诊断指标显著低于健康同龄对照组(p<0.05)。其中,正中神经-APB

    来源:Muscle & Nerve

    时间:2025-09-24

  • 高氧应激后少突胶质前体细胞分泌组的性别特异性差异及其对神经元存活的影响机制研究

    1 引言中枢神经系统(CNS)中不同细胞类型间的有效通讯对神经发育、维持和再生过程至关重要。这种细胞间通讯通过分泌因子实现,包括自由分泌的蛋白质和包裹在细胞外囊泡(EVs)中的蛋白质。少突胶质细胞在脑发育过程中通过产生大量髓鞘膜包裹轴突,提供营养支持和电绝缘保障。成熟少突胶质细胞已知会释放EVs,并被神经元摄取发挥神经保护作用。然而,关于发育过程中少突胶质前体细胞(OPCs)的EV分泌知之甚少。早产儿大脑发育早期阶段,氧化应激损伤(尤其是新生儿重症监护中常用的高氧治疗)对发育中大脑产生巨大影响,是导致早产儿脑白质损伤的主要因素。临床研究明确显示,男性性别是神经系统不良结局的主要风险因素。我们前

    来源:Journal of Extracellular Biology

    时间:2025-09-24

  • 美国中西部脑性瘫痪临床特征与功能预后影响因素的大型队列研究

    研究背景与方法创新脑性瘫痪(Cerebral Palsy, CP)作为全球最常见的终身性运动障碍性疾病,在美国的流行病学特征及临床表现仍缺乏系统性研究。本研究通过在美国中西部三级医疗中心构建创新的标准化数据采集体系,将照护者面向的电子化入院问卷与临床医生标准化病历模板深度整合,实现了在常规临床工作中同步完成科研级数据采集。研究纳入2023年3月至12月期间就诊的686例ICD-10诊断为CP的患者,最终确认633例经临床医生确诊的CP病例,平均年龄9.1岁,男性占比53.4%,白种人占78.5%。数据采集体系采用多模态评估工具,包括:粗大运动功能分级系统(GMFCS,全年龄段适用)、手动能力分

    来源:Annals of Clinical and Translational Neurology

    时间:2025-09-24

  • 基于21年215例脑组织研究揭示特发性震颤的小脑浦肯野细胞丢失及其神经退行谱系定位

    引言特发性震颤(Essential Tremor, ET)作为最常见的运动障碍性疾病之一,影响全球约2.2%的人口,其患病率随年龄增长显著上升,65岁以上人群可达6%–8%,90岁以上人群甚至超过20%。尽管临床、生理及神经影像学研究均提示小脑参与ET的发病机制,但具体的疾病机制尚未完全阐明。近二十年来,随着脑库资源的丰富,组织学研究逐渐揭示ET的小脑病理改变主要集中于浦肯野细胞(Purkinje Cell, PC)及其周边神经元群体。多项研究报道ET患者小脑PC数量较对照组减少,但也有部分研究未能重复该结果,这些分歧可能与诊断标准、样本量及小脑组织取材部位差异有关。除PC丢失外,研究还发现E

    来源:Annals of Clinical and Translational Neurology

    时间:2025-09-24

  • 胰岛素诱导脐带干细胞调控Seladin-1/APP/GFAP表达改善慢性缺氧大鼠海马损伤的作用及机制研究

    痴呆症作为一种以认知障碍为特征的综合征,严重影响全球老年人群。凭借其旁分泌特性,间充质干细胞(Mesenchymal Stem Cells, MSCs)为神经退行性疾病的治疗提供了新思路。本研究通过慢性缺氧(暴露于8% O2)模拟阿尔茨海默病(Alzheimer’s Disease, AD)样病理,诱发神经炎症并改变关键生物标志物表达。在48只大鼠实验中,团队设置了常氧对照组、假手术组和6个缺氧干预组,分别通过脑室内注射MSCs或胰岛素诱导MSCs(Insulin-induced MSCs, Ins-MSCs)、鼻内给予胰岛素或联合给药方式进行干预。结果显示:缺氧显著提升了促炎细胞因子(IL-

    来源:Journal of Molecular Histology

    时间:2025-09-24

  • 猕猴皮层颅表电流刺激(ECS)的神经元效应:一种介于经颅电刺激(TES)与侵入式脑刺激(DBS/ICS)之间的新型神经调控策略

    背景颅表电流刺激(Epicranial Current Stimulation, ECS)是一种新兴的神经调控技术,其电极植入于颅骨表面,介于完全非侵入式的经颅电刺激(Transcranial Electrical Stimulation, TES)与高度侵入式的深部脑刺激(Deep Brain Stimulation, DBS)及侵入式皮层刺激(Invasive Cortical Stimulation, ICS)之间。ECS既能规避头皮分流导致的电场衰减(TES的局限),又避免了开颅手术的风险与成本(DBS/ICS的局限),因此被视为一种潜在的折中治疗方案。本研究首次在清醒猕猴模型中系统探

    来源:Frontiers in Neuroscience

    时间:2025-09-24

  • 综述:揭示机制关联:微量营养素富集如何塑造大脑功能与认知健康

    1 Introduction微量营养素(矿物质、维生素、微量元素)是大脑功能与心理健康的关键调节因子。近年研究发现,微量营养素富集(通过膳食或补充剂)显著影响认知功能、神经可塑性及大脑发育。缺乏维生素B12、铁、锌、Omega-3脂肪酸等与认知衰退、记忆丧失和注意力问题密切相关。本综述旨在探讨微量营养素通过表观遗传机制调控大脑功能的分子纽带,为营养干预策略提供科学依据。1.1 Why micronutrients are necessary for cognitive development微量营养素在人体内含量极微(血浆水平从mol/L到mg/L),却是能量代谢、神经递质合成和抗氧化防御等生

    来源:Frontiers in Molecular Biosciences

    时间:2025-09-24

  • 基于群体分解与熵分析的双向心肺耦合振荡成分在抑郁症及自杀意念中的研究价值与机制探索

    引言重度抑郁症(MDD)及其伴自杀意念亚型(MDDSI)表现出高度异质性的临床症状,为精准诊断和治疗带来挑战。随着计算精神病学和数字生物标志物的发展,研究者逐渐从传统神经活动研究转向关注自主神经系统指标,尤其是心率变异性(HRV)和心肺耦合(CRC)等生理参数。CRC反映心血管与呼吸系统间的双向相互作用,为理解精神疾病状态下的自主网络动态提供了新窗口。方法研究纳入74名未用药受试者,分为对照组(35人)、MDD组(21人)和MDDSI组(18人)。采集静息状态下的心电图(ECG)、光电容积脉搏波(PPG)和呼吸信号,截取2分钟片段进行分析。采用群体分解算法(SwD)将各信号分解为四个振荡成分(

    来源:Frontiers in Network Physiology

    时间:2025-09-24


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