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  • 腹内侧前额叶皮层刺激对自我与他人参照赌博决策的影响:神经机制与行为调控

    引言人类决策常受自我参照(vmPFC激活)与他人参照(后扣带回/背内侧前额叶激活)的神经机制差异影响。既往fMRI研究显示,vmPFC是自我信息处理的核心脑区,而其他参照则依赖不同神经网络。本研究结合tDCS与MEG技术,首次探讨vmPFC刺激如何差异化调控自我/他人赌博决策,为理解社会认知的神经基础提供新视角。方法32名健康受试者接受交叉设计的兴奋性与抑制性vmPFC-tDCS(1.5 mA,10分钟),在MEG下完成赌博任务。任务包含自我/他人参照条件,通过增益/损失框架(如"保留20分"vs"损失30分")和风险等级(20-80%)操纵决策。采用L2最小范数估计(L2-MNE)溯源分析神

    来源:Frontiers in Behavioral Neuroscience

    时间:2025-09-10

  • Syagrus Romanzoffiana生物纤维的热重分析与人工神经网络建模:基于无模型方法的动力学与热力学参数对比研究

    这项开创性研究深入探索了女王棕榈(Syagrus romanzoffiana)纤维的热解行为。通过精密的热重分析仪(TGA)在10°C/min升温速率下,研究人员捕捉到生物质典型的三阶段热降解曲线。令人振奋的是,采用先进的机器学习技术——人工神经网络(ANN)构建的预测模型展现出惊人的准确性,相关系数R2突破0.99大关。在动力学分析方面,团队运用两种经典的无模型方法:KAS法(Kissinger-Akahira-Sunose)和FWO法(Flynn-Wall-Ozawa),计算出活化能(Ea)呈现阶梯式增长趋势。特别值得注意的是,在关键的活性热解区间(200-400°C),反应机理函数最符合

    来源:Journal of Natural Fibers

    时间:2025-09-10

  • 芝麻酚通过调控NF-κB通路缓解帕金森病神经炎症的分子机制研究

    Highlight背景帕金森病(PD)是由基因突变和环境暴露引发的神经退行性疾病,65岁以上人群患病率达2%,预计203年发病率将翻倍(Dorsey等,2007)。研究表明,脑损伤伴随的炎症反应会引发反应性胶质增生和神经元丢失——这一过程涉及脑组织、血液和脑脊液中炎症介质的复杂调控。实验动物研究采用体重150-180g的雄性Wistar白化大鼠,在24±2°C、12小时昼夜循环条件下饲养。实验遵循印度CPCSEA委员会指南,并获得Sathyabama大学动物伦理委员会批准(批准号SU/CLAR/RD/IAEC/2019/05)。结果血清C反应蛋白(CRP)检测显示:鱼藤酮(ROT)诱导组(II

    来源:Horticultural Plant Journal

    时间:2025-09-10

  • 基于近红外光谱与深度学习融合技术的中华绒螯蟹肌肉生物胺无损检测及品质评估研究

    Highlight缩写与术语表生物胺(BAs)|尸胺(CAD)|腐胺(PUT)|色胺(TRY)|组胺(HIS)|亚精胺(SPD)|精胺(SPE)|β-苯乙胺(β-PHE)|章鱼胺(OCT)|酪胺(TYR)|品质指数(QI)|高活力期(HV)|低活力期(LV)|死后1~48小时(PM-1~PM-48)|卷积神经网络(CNN)|长短期记忆网络(LSTM)|压缩激励模块(SE)|全局平均池化(GAP)|线性整流函数(ReLU)化学试剂与标准溶液所有生物胺标准品(≥98%纯度)均购自Sigma-Aldrich公司,包括组胺二盐酸盐、β-苯乙胺盐酸盐等,以盐酸盐形式存在。生物胺动态分析蟹肌肉中检测到6种

    来源:Food Chemistry

    时间:2025-09-10

  • 光周期调控中华绒螯蟹卵巢发育与生物钟基因的神经内分泌转录组学机制

    亮点研究发现延长光周期(L18)显著调控脑神经节中促卵巢发育关键基因:E3泛素蛋白连接酶lubel样异构体X6、5-羟色胺受体样蛋白、丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶α-2等;同时在眼柄组织中,E3泛素蛋白连接酶CHIP(EULCHIP)、TRIM71样泛素连接酶等呈现显著表达变化,表明光周期通过神经组织多通路协同调控卵巢成熟。讨论甲壳动物卵巢发育受眼柄(X器官-窦腺复合体)和脑神经节的多重调控。研究显示长光周期通过抑制促性腺抑制激素(GIH)分泌,同时上调胰岛素样生长因子(IGF)和蜕皮激素(74EF-like)等基因表达,形成"双重调控开关"。特别值得注意的是,生物钟核心基因period circ

    来源:Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics

    时间:2025-09-10

  • 语义与协同发音线索在口语理解中的动态整合机制研究

    在语言理解过程中,人类大脑如何整合不同层级的线索一直是认知科学的核心问题。日常生活中,我们同时处理着从声学特征到语义语境的多维度信息,但学界对跨层级线索的动态整合机制仍存在争议。Martin(2016)提出的线索整合框架虽解释了部分现象,但关于语义语境(semantic context)与协同发音(coarticulation)这类非相邻层级线索的交互机制仍属空白。这正是Scarlet Wan Yee Li团队在《Cognition》发表的最新研究试图解答的问题。研究采用预注册的眼动追踪范式(eye-tracking paradigm),通过52名成人被试,设计包含语义关联/非关联启动词(如r

    来源:Cognition

    时间:2025-09-10

  • 综述:胃肠道健康与疾病中的多巴胺能信号传导

    多巴胺代谢的双重版图多巴胺(DA)作为经典神经递质,其合成始于酪氨酸羟化酶(TH)催化生成L-多巴,最终由芳香族氨基酸脱羧酶(AADC)转化为DA。值得注意的是,肠道嗜铬细胞和肠神经元同样具备完整DA合成能力,肠腔DA浓度甚至可达脑内黑质区域的106倍。这种外周DA主要通过单胺氧化酶(MAO)和儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)降解,其代谢终产物高香草酸(HVA)在粪便中的含量已成为评估肠道DA活性的重要生物标志物。肠神经系统的DA交响曲在肠神经系统(ENS)中,DA通过D1样(D1/D5)和D2样(D2/D3/D4)受体调控胃肠运动。实验显示D2受体敲除小鼠会出现胃排空延迟和结肠传输加速的"

    来源:Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology

    时间:2025-09-10

  • 新型黄酮类近红外荧光探针TF-3NO2:高特异性检测生物体系H2S及其在阿尔茨海默病研究中的应用

    Highlight本研究通过将5-[4-(二甲氨基)苯基]噻吩基团引入色酮结构的2位,设计出新型黄酮类近红外(NIR)荧光团(TF)。以硝基苯甲酸酯为响应基团构建的TF-3NO2探针,在H2S作用下荧光强度显著增强17倍,展现出超高特异性(不受Cys/Hcy/GSH等硫醇干扰)、223 nm超大斯托克斯位移和690 nm近红外发射特性。Section snippets探针合成通过Suzuki偶联合成关键中间体5-[4-(二甲氨基)苯基]噻吩-2-甲醛(详见补充材料Scheme S1),随后在碱性条件下与中间体2环化获得TF荧光团。TF与3-硝基苯甲酰氯或4-硝基苯甲酰氯反应,分别得到TF-3N

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-09-10

  • 糖尿病合并阻塞性睡眠呼吸暂停患者的死亡率趋势:一项基于美国死亡证明数据的全国性研究(1999-2020)

    在当今全球慢性病负担日益加重的背景下,糖尿病(DM)和阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)这两种"狼狈为奸"的疾病组合正引起医学界的高度关注。据统计,全球有超过4.6亿糖尿病患者,预计到2045年将突破7亿大关;与此同时,OSA在普通成人中的患病率高达9%-38%,两者共同构成了一个危险的"代谢-呼吸"恶性循环。更令人担忧的是,这两种疾病不仅各自独立增加心血管和代谢风险,当它们"强强联手"时,会通过胰岛素抵抗加重、交感神经过度活跃和系统性炎症等机制,形成"1+1>2"的破坏效应,显著提升高血压、冠心病、中风等并发症风险。然而,长期以来,关于这两种疾病共病患者死亡率趋势的大规模研究却始终是个空白。

    来源:Sleep Medicine

    时间:2025-09-10

  • 基于狮群优化算法集成的XGB-ANN混合模型提升乳酸发酵产量预测与优化

    Highlight尽管机器学习(ML)在发酵工程中广泛应用,乳酸生产优化仍面临两大挑战:①经典模型在稀缺高维数据中预测精度有限;②单一人工神经网络(ANN)易过拟合。本研究通过构建经典-ANN(C-ANN)混合模型,结合狮群优化算法(Lion Optimization Algorithm, LOA),成功突破这些技术瓶颈。Data collection我们从近期文献中收集290组实验数据,涵盖三大类12种变量:①发酵底物(葡萄糖Glc、木糖Xyl等);②发酵条件(酵母含量Yst、转速RPM、pH等);③乳酸产量。通过小提琴图可视化分析,发现底物浓度分布范围广,暗示其对产量调控的关键作用。Dat

    来源:Process Biochemistry

    时间:2025-09-10

  • 大肠杆菌MnmA依赖[4Fe-4S]铁硫簇催化tRNA中U34位点C2硫修饰的时序机制研究

    Highlight硫修饰机制新发现:采用优化后的[4Fe-4S]铁硫簇重建方案(2-3小时短时孵育替代过夜反应),我们成功获得具有特征性410 nm吸收峰的holo-EcMnmA蛋白(图2A)。值得注意的是,蛋白降解和铁硫簇不稳定性问题仍存在,这提示需要开发更稳定的制备工艺。材料与方法通过pET28a载体系统表达带His标签的野生型EcMnmA及其D99C突变体(将催化模体DXXC+C中的天冬氨酸突变为半胱氨酸),使用Horizon公司合成的tRNAGlu转录本作为底物。ΔmnmA菌株的构建详见前期工作[16]。讨论争议性机制的澄清:使用无机硫化物直接验证了[4Fe-4S]铁硫簇对U34-tR

    来源:Journal of Inorganic Biochemistry

    时间:2025-09-10

  • 后顶叶皮层单神经元灵活空间映射的解剖环路机制解析

    在认知神经科学领域,后顶叶皮层(PPC)一直被视为感觉信息转化为行动指令的关键枢纽。其中外侧顶叶内沟区(LIP)因其在视觉空间感知、注意力分配和眼动决策中的核心作用而备受关注。然而长期以来,科学家们面临着一个关键谜题:这个仅数毫米大小的皮层区域,如何能同时处理精确的视觉空间信息又支持灵活的决策行为?Bashir Ahmed团队在《Communications Biology》发表的研究,通过精妙的解剖学和电生理学实验,首次揭示了LIP内部背腹侧亚区(LIPd/LIPv)的特异性连接模式,为解答这个问题提供了全新视角。研究采用逆行示踪技术结合单神经元记录等关键技术方法。在六只恒河猴中注射霍乱毒素

    来源:Communications Biology

    时间:2025-09-10

  • Neddylation修饰调控谷氨酸能神经元发育与突触传递功能的新机制

    在神经科学领域,蛋白质翻译后修饰(PTM)如同精密的分子开关,调控着神经元从发育到功能的每个关键环节。虽然磷酸化(phosphorylation)和泛素化(ubiquitination)等修饰已被广泛研究,但类泛素蛋白Nedd8介导的neddylation修饰在神经元中的功能仍如雾里看花。既往研究表明,neddylation缺失会导致胚胎致死,暗示其在发育中的核心作用,但这一修饰如何塑造谷氨酸能神经元(glutamatergic neurons)的命运和突触特性,仍是未解之谜。更引人深思的是,现有研究多采用药物抑制或晚期干预策略,难以区分neddylation在神经发育不同阶段的特异性功能。为

    来源:Communications Biology

    时间:2025-09-10

  • 脑驻留巨噬细胞亚群对睡眠-觉醒神经环路的差异性调控机制研究

    睡眠作为生命必需的基本行为,其调控机制涉及复杂的神经环路与细胞网络。传统研究多聚焦于神经元对睡眠的调控作用,然而近年来越来越多的证据表明,作为中枢神经系统(CNS)主要免疫细胞的脑驻留巨噬细胞(包括小胶质细胞microglia和CNS相关巨噬细胞CAMs)可能通过突触修剪、神经递质调控等方式参与这一过程。但关于胚胎发育期植入的常驻巨噬细胞与成年后再生巨噬细胞是否具有功能差异,以及它们如何精确调控睡眠-觉醒周期,仍是未解之谜。发表在《Communications Biology》的这项研究,通过创新性的实验设计回答了这些关键问题。研究人员采用CSF1R抑制剂PLX5622特异性清除成年小鼠脑内常

    来源:Communications Biology

    时间:2025-09-10

  • 线粒体通过增加轴浆内阻延缓动作电位传导:鸟类鸣唱控制中的亚毫秒级时间编码新机制

    在神经科学领域,动作电位传导速度的精确调控对神经环路功能至关重要。传统理论将轴突视为无细胞器的均匀电缆,但最新发表在《Communications Biology》的研究颠覆了这一认知。Ann M. Castelfranco和Pepe Alcami团队发现,线粒体作为"细胞能量工厂"竟会通过物理占据轴浆空间,显著影响神经信息的传导时效——这一发现为理解神经系统亚毫秒级时间编码机制打开了新视角。研究聚焦鸣禽鸣唱控制系统这一独特模型。斑胸草雀等鸣禽的HVC-RA通路需要精确到亚毫秒级的动作电位时序来控制鸣肌运动,其轴突直径仅0.1-1μm且多为无髓鞘。研究人员通过透射电镜首次量化发现:在直径0.1

    来源:Communications Biology

    时间:2025-09-10

  • 基于生物物理真实性的章鱼触手机电耦合模型与感觉运动控制算法研究

    这项研究构建了具有内部肌肉系统的章鱼触手生物物理真实模型,其建模灵感来源于触手定位和触及目标的运动控制实验观察。研究取得三大突破:首先建立了触手肌肉力学模型,精确刻画外周神经系统(PNS)的电生理特性及其与肌肉收缩的耦合机制;其次创新性地模拟了包含化学感应和本体感觉的触手感觉系统;最后开发了革命性的感觉运动控制算法——包括模拟目标导向触达运动的神经反馈控制律,以及通过局部化学信号(外源性)和触手形变信息(内源性)定位食物源的共识算法。研究不仅提供了静息态表征和算法稳定性等理论分析,还通过数值模拟验证了模型有效性,并与实际观察到的触手静息形态和目标导向运动进行了定性对比。

    来源:Biological Cybernetics

    时间:2025-09-10

  • 微管蛋白过度乙酰化通过ROS-PARP1轴驱动HMGB1核外排导致鱼藤酮诱导的G2/M期阻滞

    在神经退行性疾病如帕金森病(PD)的研究中,环境毒素鱼藤酮(rotenone)诱导的神经元死亡机制尚未完全阐明。既往研究多聚焦于鱼藤酮通过抑制线粒体复合物I引发氧化应激的毒性作用,但其导致细胞周期阻滞的分子通路仍存在知识空白。尤其值得注意的是,PD患者死后脑组织中的多巴胺能神经元常呈现G2/M期阻滞特征,提示细胞周期异常可能是神经退行性变的关键环节。这项发表于《Journal of Biomechanics》的研究首次揭示了高迁移率族蛋白B1(HMGB1)在鱼藤酮诱导的G2/M期阻滞中的核心作用。研究人员采用SH-SY5Y和PC12两种神经元模型,结合N9小胶质细胞对照,通过免疫荧光、免疫共沉

    来源:Journal of Biomechanics

    时间:2025-09-10

  • CB2R-cAMP-Epac1信号轴调控上皮-神经-免疫互作在特应性皮炎中的作用机制及治疗潜力

    特应性皮炎(Atopic Dermatitis, AD)是一种以剧烈瘙痒和皮肤屏障破坏为特征的慢性炎症性皮肤病,全球发病率持续攀升。传统研究多聚焦于免疫细胞异常,但近年发现角质形成细胞(Keratinocytes)作为皮肤第一道防线,不仅能感知外界刺激,还可通过分泌细胞因子与神经免疫系统"对话"。然而,这种上皮-神经-免疫三方对话的具体分子机制尚不明确,特别是如何通过靶向角质形成细胞调控AD病理进程,成为领域内亟待解决的关键问题。针对这一科学难题,Ximin Hu等研究团队在《Journal of Agriculture and Food Research》发表的研究,首次揭示了角质形成细胞中

    来源:Journal of Agriculture and Food Research

    时间:2025-09-10

  • BCMA靶向CAR-T与双特异性T细胞衔接器治疗复发难治性多发性骨髓瘤的疗效与安全性比较:一项系统评价与荟萃分析

    多发性骨髓瘤(MM)作为血液系统第二大常见恶性肿瘤,尽管蛋白酶体抑制剂(PIs)和免疫调节药物(IMiDs)的应用显著改善了患者生存,但复发难治性病例(R/R MM)仍是临床重大挑战。特别值得注意的是,三重暴露(TCE)和五药暴露(PE)患者的中位总生存期往往不足一年,这凸显了开发新型治疗策略的紧迫性。在这一背景下,靶向B细胞成熟抗原(BCMA)的免疫疗法崭露头角。BCMA作为肿瘤坏死因子受体超家族成员(TNFRSF17),其独特之处在于几乎仅表达于成熟B细胞和浆细胞表面,且在骨髓瘤细胞中高度过表达,使其成为理想的治疗靶点。目前,嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)和双特异性T细胞衔接器(BiTE

    来源:Annals of Hematology

    时间:2025-09-10

  • 利用简易身体摇摆评估装置追踪亨廷顿病综合分期系统中平衡障碍的演变规律

    背景与意义亨廷顿病(HD)作为4号染色体huntingtin基因突变导致的常染色体显性遗传病,其基底节区神经退变会引发进行性运动障碍。尽管平衡障碍已被确认为HD核心症状,但其在疾病不同阶段的演变规律尚未明确。传统基于统一亨廷顿病评定量表(UHDRS)的评估方法存在主观性强、灵敏度不足等问题,而新兴的HD综合分期系统(HD-ISS)通过整合生物标志物和影像数据,为疾病分期提供了更精准的生物学依据。研究方法研究纳入123名基因阳性受试者(按HD-ISS分为stage 0/1组51人、stage 2组38人、stage 3组34人)和33名健康对照(HC)。采用FDA注册的BTrackS平衡板进行体

    来源:Movement Disorders Clinical Practice

    时间:2025-09-10


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