-
COVID-19大流行期间父母对儿童神经发育变化的感知及其影响因素分析
COVID-19大流行不仅改变了全球公共卫生格局,更对儿童成长环境产生了深远影响。学校关闭、社交隔离、家庭压力增大——这些疫情管控措施究竟如何影响儿童的神经发育?父母们又如何感知这些变化?这些问题成为儿科领域亟待解答的重要课题。以往研究表明,疫情可能导致儿童睡眠障碍、行为问题和社会互动能力下降,特别是在自闭症谱系障碍(ASD)和注意缺陷多动障碍(ADHD)患儿中更为明显。然而,关于父母对儿童神经发育变化的感知质量及其影响因素的系统研究仍较为缺乏。为此,巴西蓬塔卡托利卡大学的研究团队开展了一项横断面研究,结果发表在《JMIR Serious Games》上。研究人员通过在线问卷调查的方式,于20
来源:JMIR Serious Games
时间:2025-09-20
-
基于原位凝胶化水凝胶的柔性肌电传感器在腰椎疾病早期诊断中的创新应用
引言现代生活方式中久坐已成为腰椎疾病的主要诱因,全球超过6.19亿人受慢性背痛困扰。传统临床诊断依赖症状出现后的影像学评估,往往错过早期干预时机。肌电监测技术虽能实现床旁检测,但传统电极在灵活性和信号稳定性方面存在局限。传感器设计与原理本研究开发的柔性肌电传感器(FES)由热响应原位凝胶化水凝胶和柔性网状电极贴片构成。水凝胶以明胶和吡咯烷酮羧酸钠(PCA-Na)为基础,在体温(28-30°C)下发生溶胶-凝胶转变,有效填充皮肤微皱纹,形成牢固粘接。这种设计使传感器粘附力达到传统电极的15倍(0.3 N/cm),接触阻抗降至40 kΩ/cm2(10 Hz),信噪比提升至23.28 dB。网状电极
-
基于WOx插层HfO2铁电神经形态器件的储层计算及其高效语音识别应用
1 引言仿生听觉系统通过模拟人类听觉系统的功能结构实现声音的捕获、处理与识别,在医疗康复与仿生机器人领域具有重要应用价值。然而,传统系统因传感、存储与计算分离的架构,面临计算能力、能耗与集成密度的限制,制约了语音识别精度的提升。受大脑高效低功耗信息处理机制启发,神经形态工程成为突破这些瓶颈的新途径。近年来,铁电神经形态器件在能效与高性能计算应用中展现出潜力,其中铁电隧道结(FTJ)通过模拟突触行为,为神经形态器件开发提供了新思路。FTJ由夹在两个电极之间的铁电层构成,在外界刺激下呈现可调电阻状态,可模拟生物突触的兴奋与抑制过程。通过精确控制电导变化,能够实现突触权重的高保真模拟,从而在人工神经
-
性别平等与痴呆风险:社会决定因素的全球洞察及其对女性健康的悖论影响
ABSTRACT这项回顾性横断面研究分析了2011年至2021年间154个国家的数据,探讨性别平等指数(GEI)与女性痴呆发病率及性别差异在全球和区域层面的关系。更高的GEI分数与女性痴呆发病率升高及男女差异扩大相关,这种关联在经历快速社会生活方式转型的资源有限国家中最强。多元回归确定GEI是女性痴呆发病率和性别差异的最显著预测因子,而经济富裕度和城市化未显示独立效应。研究结果突显了一个悖论:尽管性别平等促进了女性在教育、就业和医疗保健方面的机会,但可能同时增加暴露于痴呆相关风险因素的机会,包括慢性压力、工作与生活失衡以及生活方式改变(如吸烟和饮酒增加)。这些结果强调了性别敏感公共卫生策略的重
来源:Nursing & Health Sciences
时间:2025-09-20
-
神经激素抑制剂对乳腺癌患者右心室功能的心脏保护作用:SAFE试验亚组分析
引言癌症治疗相关心功能不全(CTRCD)传统上主要关注左心室功能损害,近年来研究发现右心室(RV)结构和功能异常对患者预后具有重要预测价值。然而,现行CTRCD诊断标准尚未纳入右心室功能评估,且缺乏针对右心室保护的有效干预措施研究。SAFE试验作为一项随机、双盲、安慰剂对照的三期临床试验,首次系统评估了神经激素抑制剂(包括比索洛尔、雷米普利及其联合方案)对接受高强度蒽环类化疗的乳腺癌患者右心室功能的保护效应。材料与方法本研究对SAFE试验中222例完成全部心脏评估的非转移性乳腺癌患者进行二次分析。患者随机分为四组:安慰剂组(63例)、雷米普利组(45例)、比索洛尔组(54例)和联合治疗组(60
来源:Echocardiography
时间:2025-09-20
-
通过IGZO晶体管中的竞争性铁电效应和陷阱辅助开关机制动态控制突触可塑性,该晶体管采用Al2O3/HfO2电介质
近年来,随着人工智能(AI)技术的迅速发展,其在实时图像识别和自然语言处理等领域的应用需求不断增长。然而,传统冯·诺依曼计算架构由于内存与计算单元的物理分离,导致高能耗和低效率,成为制约AI实时性能的关键瓶颈。为了解决这一问题,神经形态计算作为一种模仿生物神经网络结构和功能的计算范式,逐渐受到关注。神经形态系统的核心在于其人工突触器件,这类器件能够实现内存计算、自适应学习和多级权重调节,从而提升AI硬件的效率和性能。人工突触器件的研究涵盖了多种技术路径,如电阻开关器件、相变存储器和电化学突触晶体管等。其中,铁电突触晶体管(FeSTs)因其低工作电压、非易失性和高速电荷调制能力而备受青睐。FeS
来源:Advanced Functional Materials
时间:2025-09-20
-
微环境响应压电纳米纤维通过代谢重编程拮抗化疗诱发周围神经病变
化疗诱发周围神经病变(Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy, CIPN)作为一种由化疗药物引发的严重神经系统并发症,因其涉及氧化应激、神经炎症和代谢紊乱的复杂病理机制,一直是疼痛管理领域的重大挑战。本研究通过静电纺丝技术开发了新型微环境响应压电纳米纤维(PPK),该材料负载压电纳米颗粒,可在超声激活下有效缓解CIPN。PPK纳米纤维中的硫醚键在活性氧(ROS)环境中发生相变,赋予材料ROS响应特性。超声作用可进一步诱导压电PPK纳米纤维产生增强的电动力学效应。细胞实验验证了PPK纳米纤维具有强大的ROS清除能力和高生物相容性。此外,该材料能显著下
来源:Advanced Functional Materials
时间:2025-09-20
-
人格特质与自杀人际理论风险因素的关联性研究:基于五因素模型的剖面分析
自杀人际理论(Interpersonal Theory of Suicide, ITS)指出,归属感受挫(thwarted belongingness)、累赘感知(perceived burdensomeness)及人际绝望感(interpersonal hopelessness)是动态评估自杀风险的核心因素。这些构念与人格五因素模型(Five Factor Model, FFM)存在理论关联。一项全国性研究通过CloudResearch平台对1367名成年人开展在线调查,采用潜在剖面分析(latent profile analysis)识别出六类人格剖面。结果发现:神经质(neurotici
来源:Suicide and Life-Threatening Behavior
时间:2025-09-20
-
面向交叉相关CNN的模拟光学模式识别:提升效率与降低能耗的新路径
摘要卷积神经网络(CNN)在图像识别和模式检测任务中广泛应用,但其依赖的二维卷积运算计算强度高,需要大量处理时间和资源。本文提出一种模拟光学硬件系统,通过光波的连续特性(如干涉和衍射)直接执行二维卷积运算,显著提升CNN效率并降低功耗。系统聚焦于前向传播任务,包括数据准备、相关性和决策生成,并通过MATLAB和COMSOL仿真验证其可行性。未来工作将扩展至全CNN训练(包括反向传播)和商业化硬件实现。1 引言CNN因其提取边缘、形状和纹理等特征的能力而广泛应用于图像识别,但当前基于冯·诺依曼架构的传统硬件存在处理与存储分离的瓶颈,导致性能限制。模拟光学计算利用光波的高处理速度和低功耗特性,通过
来源:Journal of Microscopy
时间:2025-09-20
-
基于神经网络估算苏必利尔湖碳循环的季节至年际变异性
1 引言地球大气二氧化碳(CO2)浓度自工业革命前至今已增长超50%,除加剧温室效应外,更导致CO2向地表水体入侵并引发系列化学与生态效应。尽管海洋碳循环研究已取得长足进展,但内陆水体因观测数据匮乏与变异性显著,其碳循环过程仍存在显著认知空白。作为全球最大淡水湖群,劳伦森五大湖(简称五大湖)的碳收支研究尤为关键。近年观测表明,苏必利尔湖表层水pCO2在过去二十年持续上升,但因观测时空覆盖不足,难以揭示其短时间尺度与空间异质性特征。苏必利尔湖碳收支的显著矛盾体现为:本顿顿等基于生物地球化学过程模型推断其年均CO2逸散通量为0.19 Tg C yr-1,而兄弟与西布利基于代谢观测数据则推断年均吸收
来源:Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
时间:2025-09-20
-
罕见回盲部肠套叠源自小肠腺癌伴神经内分泌分化:病例报告与预后探讨
成人肠套叠是一种罕见的临床现象,仅占所有肠梗阻病例的1%,但其背后往往隐藏着更严重的病理问题。与儿童患者不同,成人肠套叠通常由肠道内的病理性肿块作为引导点引发,需要外科手术干预而非简单的气体复位。小肠癌虽然整体发病率较低,但近年来呈上升趋势,其中腺癌(Adenocarcinoma)是最常见的组织学亚型。然而,在小肠腺癌中出现神经内分泌分化(Neuroendocrine Differentiation, NED)的情况极为罕见,其临床意义和预后影响尚不明确。在这一背景下,来自英国圣乔治医院的研究团队报告了一例中年女性患者,因回盲部肠套叠就诊,最终病理诊断为小肠低分化腺癌伴局灶性神经内分泌分化。这
来源:Discover Medicine
时间:2025-09-20
-
综述:人工智能与机器学习在遗产结构保护与分析中的应用:一项全面回顾
人工智能与机器学习技术正以前所未有的方式重塑文化遗产结构的保护与分析范式。传统依赖人工巡检与专家评估的方法虽具价值,但存在效率低、主观性强等局限。而通过计算机视觉、深度学习等AI技术,研究者能够更精准地捕捉遗产建筑的细微变化,预测潜在风险,并为可持续保护提供数据驱动决策支持。计算机视觉与深度学习应用卷积神经网络(CNN)和生成对抗网络(GAN)已成为从图像数据中识别裂缝、侵蚀、生物退化等损伤的关键工具。例如,基于CNN的模型能够对历史建筑立面进行高精度分割,识别出人眼难以察觉的早期破损。生成对抗网络则被用于缺失结构的虚拟修复,或生成增强数据集以弥补真实数据不足的困境。此外,多视角三维重建软件如
来源:ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING
时间:2025-09-20
-
基于双刺激响应非晶氧化镓/氧化锌异质结纳米线阵列的人工光电突触,用于模拟视觉伤害感受器可塑性
受视网膜启发的传感-记忆-处理一体化突触器件,已成为模拟视觉功能与构建高效神经形态计算系统的前沿方向。然而,传统单突触器件难以同时响应多种传感输入(例如光与机械刺激)。本研究提出了一种基于非晶氧化镓(a-GaOx)/氧化锌(ZnO)异质结纳米线阵列的柔性光电突触器件(flexible optoelectronic synaptic device, FOSD),能够将光学与力学信号同步感知并编码为可编程的突触可塑性。该器件在低温(220 K)至高温(380 K)范围内均表现出稳定的非易失性突触特性,确保了视觉感知-学习-记忆功能的鲁棒性。FOSD对红绿蓝(RGB)三色光具有显著的光谱区分能力,可
来源:Laser & Photonics Reviews
时间:2025-09-20
-
精英射箭运动的多参数研究:瞄准与随挥阶段的个体化与共性表现策略解析
精英射箭表现的多参数研究:区分瞄准与随挥阶段的个体与共性策略1 引言射箭作为一项奥运会户外运动项目,要求运动员在70米距离射击122厘米直径的靶标。射箭动作序列包含六个阶段,其中瞄准阶段(从弓弦接触面部到手指开始移动)和随挥阶段(从撒放到首次手臂向下移动)对成绩具有决定性影响。现有研究多集中于单一变量分析,缺乏对多参数交互作用的综合评估,且普遍忽视了个体间策略差异。本研究通过同步采集神经肌肉活动、姿势控制、身体构型和时间策略等多维度数据,旨在系统解析精英射箭运动员在关键动作阶段中的共性规律与个体化特征。2 材料与方法2.1 受试者8名法国顶级射箭运动员(4男4女,年龄19.1±2.7岁)参与研
来源:Frontiers in Sports and Active Living
时间:2025-09-20
-
反馈时机自我控制对运动技能学习的影响:内在动机与信息处理的动态交互作用
引言:运动学习在运动康复与竞技体育中的关键作用运动学习是通过练习和经验导致运动行为产生相对永久性改变的过程,在运动表现提升和神经康复领域具有核心价值。现有研究表明,增强反馈(augmented feedback)的时机与频率显著影响学习效果,其中同步反馈(在动作执行期间提供)虽能提升练习期表现,但可能导致视觉依赖症;而终端反馈(动作结束后提供)虽初期效果较差,却更有利于长期记忆巩固。然而,反馈时机的效果受到任务复杂度、学习者技能水平等因素的调节,亟需一种能自适应不同条件的灵活策略。自我控制学习(self-controlled learning)允许学习者自主决定实践参数(如反馈时机),其有效性
来源:Frontiers in Psychology
时间:2025-09-20
-
综述:沙特阿拉伯的神经管缺陷筛查国家策略:推动预防与早期干预
神经管缺陷(Neural Tube Defects, NTDs)是一类严重的先天性畸形,主要影响胎儿的脑部和脊髓发育。这类缺陷通常在受孕后的第21至28天发生,当时胚胎的神经褶未能正确闭合,形成神经管。NTDs的种类多样,包括脊柱裂、脑积水、脑脊膜膨出、无脑儿、尾部退化综合征、脊髓拴系以及脊髓空洞症等。这些疾病不仅对患儿的健康造成深远影响,还可能引发严重的身体和认知障碍,如运动功能丧失、感觉异常、大小便控制问题,以及脑部结构发育异常等。NTDs的管理需要多学科团队的协作,包括新生儿科、儿科神经学、神经外科、泌尿外科、儿科骨科以及康复医学专家,以提供全面的医疗支持和长期护理。NTDs在全球范围内
来源:Frontiers in Public Health
时间:2025-09-20
-
综述:一项关于运动训练对运动员大脑皮层兴奋性影响的研究:基于经颅磁刺激(TMS)测量的荟萃分析
本研究聚焦于运动训练对运动员大脑皮层兴奋性的影响,旨在通过科学证据优化训练方案并提升运动表现。运动训练不仅有助于身体素质的提升,还可能引发大脑神经系统的适应性变化,其中皮层兴奋性的增强被认为是一个重要的神经可塑性表现。皮层兴奋性是指大脑皮层神经元对刺激的反应能力,这种反应能力受到兴奋性神经递质与抑制性神经递质之间平衡的影响。研究通过系统综述和元分析的方法,评估了不同运动类型和训练时长对皮层兴奋性的具体影响,发现运动训练在一定程度上显著提升了运动员的皮层兴奋性,但这种提升在不同运动类型中存在差异。研究采用PRISMA指南进行系统文献检索,覆盖了PubMed、Web of Science、Emba
来源:Frontiers in Psychology
时间:2025-09-20
-
遭受创伤性脑损伤的夏威夷原住民和太平洋岛民退伍军人中无家可归者的比例及其与退伍军人事务部服务使用情况
在当前的研究中,我们关注的是美国退伍军人中无家可归的群体,特别是那些来自原住民夏威夷人或太平洋岛民(NHPI)的退伍军人。这一群体在使用退伍军人事务部(VA)提供的服务方面表现出独特的特征,尤其是在创伤性脑损伤(TBI)的诊断与服务使用之间的关系上。研究发现,NHPI无家可归的退伍军人中,有TBI诊断记录的个体比没有TBI记录的退伍军人更有可能使用多种VA服务,包括心理健康、康复、司法、急诊、初级保健以及各类其他服务。这一发现揭示了TBI在影响退伍军人服务使用行为中的重要作用,也强调了针对这一特殊群体的综合服务模式的重要性。无家可归的退伍军人通常面临多重健康和社会问题,如心血管疾病、心理健康障
来源:Frontiers in Public Health
时间:2025-09-20
-
果蝇侧角嗅觉环路采用不同神经连接模式编码对立气味先天价值
在复杂的感觉环境中,大脑如何评估物体的内在价值并引导适应性行为,是神经科学的核心问题。气味作为携带先天行为意义的重要感觉线索,其价值计算机制尚未明确。虽然果蝇嗅觉系统为研究该问题提供了理想模型,但关于其高级嗅觉中枢——侧角(lateral horn, LH)是否以及如何表征气味先天价值,仍存在争议。为解决这一难题,研究人员采用全神经元钙成像技术,结合光激活细胞标记方法,首次实现了对果蝇侧角几乎所有神经元(Lateral Horn Neurons, LHNs)的全面记录。通过分析LHN对16种具有不同先天价值(value index, VI)的气味的响应模式,研究发现LH种群活动与气味价值高度相
-
基于螺旋转换的高密度柔性生物电子纤维实现多模态传感与长效神经监测
通过创新性采用"螺旋转换"技术,研究人员成功将包含微加工器件的二维薄膜转化为具有精确空间控制能力的一维柔性纤维。这种被命名为Spiral-NeuroString(S-神经串)的高密度多模态软生物电子纤维,突破了传统纤维器件在刚性、组件布局精度和功能密度方面的限制。得益于其优异的生物相容性,该技术在活猪胃肠道系统中实现了术后多模态连续运动映射和组织刺激,并在小鼠大脑中完成了长达4个月的多通道单单元电记录(single-unit electrical recording)。更令人惊叹的是,该技术具备在230微米直径的软纤维内集成1,280个通道的制造能力,为微创植入式电子设备领域提供了强大的技术平