来源:《自然综述:生物工程》
研究发现,女性重度抑郁症高发可能与血脑屏障的性别差异有关。雷根斯堡大学通过细胞实验探究星形胶质细胞与内皮细胞在抑郁状态下的相互作用,格拉茨理工大学团队则利用这些数据构建数字孪生模型,模拟信使物质在细胞间的扩散过程,并结合人工智能识别性别特异性模式。该研究旨在揭示抑郁症发展的细胞机制,为开发针对不同性别的精准疗法提供新基础。
(Subjects’ unwillingness to deduce the particular from the general was
matched only by their willingness to infer the general from the particular.)《Thinking, fast and slow》
科学太难懂了?没关系,当鬼故事听,有点印象就行了嘛,说不定还有点用呢
来源:《自然综述:生物工程》
研究发现,女性重度抑郁症高发可能与血脑屏障的性别差异有关。雷根斯堡大学通过细胞实验探究星形胶质细胞与内皮细胞在抑郁状态下的相互作用,格拉茨理工大学团队则利用这些数据构建数字孪生模型,模拟信使物质在细胞间的扩散过程,并结合人工智能识别性别特异性模式。该研究旨在揭示抑郁症发展的细胞机制,为开发针对不同性别的精准疗法提供新基础。
来源:《自然·神经科学》
浙江中医药大学与浙江大学联合团队发现,小鼠大脑中存在一条从中隔内侧(MS)至穹窿下器(SFO)的抑制性神经通路,可调控预期性饮水行为。MS区的GABA能神经元在饮水后整合口腔与胃肠道信号,接收来自臂旁核的输入,进而抑制SFO区神经元活动,发出停止饮水指令。当该通路被破坏时,小鼠会出现饮水过量及低钠血症。这一发现为理解哺乳动物饮水调控机制提供了新方向。
来源:《自然·医学》
UT西南医学中心领衔的研究通过对晚期癌症患者进行改良尸检发现,肿瘤侵入主要血管壁(如门静脉、下腔静脉等)是导致死亡的关键机制。这些侵入性病灶可能在死亡前数周或数月通过CT检测到,并伴随血液中癌细胞数量激增。研究提出新理论:肿瘤碎片进入血流促进血栓形成,引发多器官衰竭。该发现为通过手术或放疗干预肿瘤-血管浸润以延长患者生存期提供了新方向。
来源:《科学》
中国科学技术大学毕国强团队联合多家机构,通过自主研发的时间分辨冷冻电镜技术,首次完整解析了兴奋性突触 中突触小泡(SV)的释放与循环时序。研究发现,动作电位后4毫秒内,小泡先与突触前膜形成4纳米融合孔(“吻”),随后收缩至原表面积一半(“缩”),约70毫秒后主要通过“逃”路径循环。该“吻-缩-逃”机制统一了长期争议的“吻逃”与“全坍塌”模型,为理解神经通讯效率及脑功能异常提供了新基础。
来源:《公共科学图书馆·生物学》
意大利米兰大学研究发现,接受半球离断术治疗的癫痫患儿,其完全离断的脑皮层在术后长达三年内,于清醒状态下仍持续出现类似深度非快速眼动睡眠的脑电慢波模式。这种慢波活动与意识水平降低相关,表明离断皮层可能处于无意识或低意识状态。该发现为理解脑损伤后意识障碍的神经机制提供了重要线索,同时提示需谨慎仅凭脑电特征推断孤立神经组织的意识状态。
来源:The Conversation
研究者通过21代人工选择实验,成功培育出转向偏好变异度极高的果蝇群体,证实行为个性差异可受基因影响并响应进化压力。研究验证了“赌注对冲”理论:在环境不可预测时,群体内个体行为差异越大(如有不同温度偏好),越可能保证部分个体适应变化,从而提高种群生存概率。该研究为理解动物个性演化机制及基因-环境互作提供了实验证据。
来源:《科学》
日本研究发现,Dinidoridae科臭虫雌性后腿的所谓”鼓膜器官”并非听觉器官,而是一个与有益真菌共生的特殊结构。成熟雌虫从环境中选择性获取枝孢菌属真菌,产卵时巧妙地将真菌从器官转移至卵表,形成菌丝覆盖层。实验室与野外实验证实,菌丝层能有效阻挡寄生蜂接近,显著降低卵被寄生率。该发现揭示了昆虫通过形态-行为协同进化形成新型微生物防御机制的典型案例。
来源:《生物光子学发现》
莱斯大学团队开发的mDOC系统结合白光/自发荧光成像与深度学习算法,能辅助牙医判断口腔病变是否需要转诊专科。在社区牙科诊所测试中,该系统识别专家建议转诊病变的灵敏度达60%,特异性为88%,显著优于牙医(灵敏度0%)。该设备单次成像仅需3.5分钟,适合常规牙科检查,有望改善口腔癌早期诊断,尤其适用于医疗资源匮乏地区。
来源:《血液》
伊利诺伊大学芝加哥分校研究发现,随着年龄增长,血液干细胞中血小板因子4(PF4)蛋白水平下降,导致干细胞过度增殖并偏向分化为髓系细胞,增加突变累积风险。实验表明,向老年小鼠和人类干细胞补充PF4后,能有效恢复细胞的年轻状态,逆转血液系统衰老特征。这一发现为治疗年龄相关的血液疾病、免疫功能障碍及血液癌症提供了新的靶点。
来源:《皇家学会学报B:生物科学》
国际研究团队通过基因分析发现,现代蟾蜍约6100万年前起源于南美洲,随后凭借两大关键因素实现全球扩散:一是演化出具有防御功能的毒腺结构,有效威慑天敌;二是借助地质时期的气候与地理条件,可能通过植物浮筏跨越大西洋进入非洲。这两大优势促使蟾蜍在离开南美后快速形成新物种,成功克服两栖动物的生理限制,最终遍布除南极洲外的各大洲。
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