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神经科学

2026-08-01
连接脑卒中、外伤性脑损伤与神经退行性疾病的“神经营养因子”——本该起效的药物为何无法送达大脑
脑卒中、外伤性脑损伤,以及阿尔茨海默病和帕金森病——这些病因各异的脑部疾病,最终都会走向兴奋毒性、神经炎症等共同的“损伤方式”。NGF、BDNF等神经营养因子为何在人体中不起效?俄罗斯研究团队通过6项临床试验数据,解读“递送方式”这道障碍。
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2026-07-25
线粒体明明坏了,ATP 却增加了——无法再生的青蛙脊髓中究竟发生了什么
蝌蚪即使脊髓被切断也能再生,但变态后的青蛙无法再生,其反应与人类十分相似。智利的 Slater 博士等人在无法再生的一侧发现,损伤第6天线粒体膨胀、嵴变成小泡、呼吸酶 COX 停止工作。然而 ATP 非但没有减少反而增加了。与糖酵解相关的基因、动员脂肪的基因也都动了起来。不过,增加的 ATP 也有可能是从受损组织漏出来的。艾克索太郎为您解读这项青蛙的临床前研究。
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2026-07-21
只需在脑中想象,自己的手便能动,还能用那只手感觉到“触碰”——挑战完全瘫痪脊髓损伤的“双重神经旁路”
一位颈部以下完全瘫痪的男性,如今只需在脑中想象就能活动自己的手,还能感受到所握物体的触感。美国费恩斯坦医学研究所的团队开发出可同时在大脑与脊髓、大脑皮层之间架桥的“双重神经旁路(DNB)”。当装置开启时,它代替完成手部的运动与触觉(辅助),并通过电刺激训练引出即便关闭装置后仍然保留的恢复(治疗)。不弄破鸡蛋壳将其握起、自己进食、用曾经瘫痪的手腕再次感受到狗毛的触感——艾克索太郎为您解读这项划时代的 first-in-human 研究。
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2026-07-12
重新连接『肌肉』与『大脑』——用运动找回神经疾病认知的关键『认知运动整合(CMI)』
运动通过外周的BDNF、乳酸、免疫与血管信号也作用于大脑。但仅凭『生物标志物动了』并不能让认知恢复。意大利的神经康复研究团队提出一个整合模型:运动的生物学效应唯有与『需要注意力的动作』结合、以认知运动整合(CMI)这一行为表现出来,才具有临床意义。Exotaro将带你读懂这篇综述——它纵览了脑卒中、帕金森病、多发性硬化症、创伤性脑损伤各自的差异,以及VR、机器人、可穿戴设备的用法。
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2026-01-05
细胞外基质降解在支持脑发育期突触可塑性中的作用
本研究利用斑马鱼的脑,阐明了细胞外基质 (ECM) 降解在脑发育期突触可塑性中所发挥的重要作用。通过活体成像,确认了动态突触与稳定突触的存在。
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2026-01-05
GLP-1受体激动剂能否成为阿尔茨海默病治疗的新希望?——从多角度审视其机制与临床意义
胰高血糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)已被批准用于治疗2型糖尿病(T2D)、肥胖和心血管疾病。近年来,其作为治疗包括阿尔茨海默病(AD)在内的神经退行性疾病药物的潜力备受关注。
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