“否极泰来”稳了!刷到这篇的人,近期大概率有好事发生!
偏偏就在昨天,新闻里蹦出一条:新东方直播间单场突破1个亿。3个月前,他们还一副快散伙的样子。
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当记忆开始模糊,生活也随之失焦。对于全球数千万个家庭来说,阿尔茨海默病不只是一种疾病,更是一场漫长而沉重的告别。从忘记钥匙、迷失回家的路,到不再认出亲人的脸——这些细微的变化,正在悄然撕裂家庭的幸福。更令人担忧的是,传统治疗手段虽然能暂缓病情,但药效有限、副作
又一篇Nature Communications!超高自由度的柔性神经形态设备
神经 突触 纳米线 communications ppf 2025-11-12 18:27 2
在神经科学研究的前沿阵地,一项突破性发现正在为全球数百万唐氏综合症患者带来新的希望。索尔克生物研究所的科学团队首次确定了一种名为多效营养蛋白的关键分子在唐氏综合症脑部异常中的核心作用,并通过小鼠实验证实,即使在成年阶段补充这种蛋白质也能显著改善大脑功能和认知能
51首古诗打印纸往桌上一拍,全网宝妈集体截图,2岁娃嘴里蹦出“白日依山尽”那一刻,点赞量飙到38万,博主顺手把“少走三年弯路”六个字加粗标红,流量密码锁死。
清晨七点,上海张江人工智能岛的咖啡机前,工程师李铭的笔记本屏幕上跳动着两行代码:一行来自昨夜开源的国产大模型,另一行则是他刚调试完的自动驾驶感知算法。他轻点鼠标,本地化部署的MiniMax-M2模型仅用8秒就重构了原本需要半小时的代码模块,屏幕右下角的实时功耗
很多家长问:>“有没有简单有效的方法,能促进孩子大脑发育?”我们想说:最好的“早教课”,不在教室里,而在你和孩子的每一次互动中。真正的脑发育支持,不是昂贵的补习班,而是那些看似平常却充满神经科学智慧的小习惯。今天,我们不.直接上干货——✅15个经过脑成像研究验
老年痴呆(阿尔茨海默病)作为中老年群体高发的神经退行性疾病,最让患者家属头疼的莫过于“症状反复与进展加速”。临床数据显示,老年痴呆患者经短期干预症状缓解后,若缺乏长效管理,1年内症状复发率高达78%,复发后不仅记忆衰退、认知障碍等核心症状会急剧加重,还会伴随暴
light: science & applications是由中国科学院主管,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所与自然出版集团(Nature Publishing Group,NPG)合作出版的开放获取的全英文光学学术期刊。期刊网络版于2012年3月29日
“别让孩子输在起跑线” 的焦虑,让很多家长在孩子学龄前就报满学科班,却忽略了教育最核心的根基 —— 孩子的 “童年大脑”。人民日报曾发文强调:0-6 岁是儿童大脑发育的黄金期,此时对大脑的科学投资,比任何超前知识灌输都重要。所谓 “教育捷径”,从来不是提前学拼
当我们谈论健康时,往往更关注心脏的跳动、肺部的呼吸,却习惯性忽略了人体最精密复杂的指挥中心——大脑。这个由860亿个神经元通过100万亿个突触连接构成的庞大网络,每时每刻都在以我们难以想象的复杂程度运作着。然而,这个精密的系统正面临着衰老加速、持续压力、神经退
大家都知道,宝宝的大脑发育超重要,尤其是0-3岁的黄金期。这时候,大脑就像小海绵一样,啥都往里吸。可你知道吗?宝宝大脑里的90%神奇变化,竟然很大程度上取决于“环境”!这事儿不吹,真是关键到爆炸!
近年来,共轭聚合物因其固有的柔性和生物相容性,成为下一代仿生设备的理想材料。然而,如何同时赋予其优异的机械性能和功能性仍面临巨大挑战。生物启发结构设计虽能提升半导体性能,但共轭聚合物体系中的结构调控策略尚不成熟。现有可拉伸突触器件在变形下性能易退化,亟需开发兼
在浩瀚的宇宙中,可见的星辰与星系仅占其总质量的一小部分,其余则由神秘的“暗物质”与“暗能量”构成。我们的大脑,这个已知宇宙中最复杂的结构,似乎也有着类似的构成。
小细胞肺癌(Small Cell Lung Cancer, SCLC)作为肺癌中恶性程度最高的亚型,始终是临床治疗的 “硬骨头”。其流行病学与生物学特征呈现出显著的侵袭性:确诊时约 70%-80% 患者已出现局部侵犯或远处转移,即使接受规范的 “化疗 + 放疗
神经细胞的电生理活动是神经信号产生和传递的基础,涉及复杂的离子流动和膜电位变化。以下是神经细胞电生理活动的核心机制和关键概念:
每位父母都希望自己的孩子聪明伶俐。你知道吗?孩子的大脑发育并非匀速进行,而是存在几个关键的“黄金期”。哈佛大学儿童行为科学团队研究发现,孩子大脑发育有三次高峰期,这三次机会将奠定孩子一生的智力基础。
背景缺口中医临床用大黄治疗“癫狂”“中风”逾千年,现代动物实验显示其醇提物可缩小 MCAO 梗死体积,但分子靶点与作用环节不详。谷氨酸兴奋毒性是脑损伤共同最后通路;若能“上游”抑制突触前 Glu 释放,既可保留生理传递,又可降低毒性,概念上优于 NMDA 受体
轴突导向因子:是神经系统发育过程中的一类关键因子,对神经元轴突的生长延展起主要引导作用,也决定了神经元轴突生长取向。轴突导向因子驱动轴突锚定特定的靶细胞,从而构建精准有序的神经连接,在神经元迁移中发挥重要作用。
*仅供医学专业人士阅读参考劫持神经元,这已经是癌细胞的老招数了。已经有不少研究发现,神经活动是肿瘤生长的重要调节因子。大脑神经元的旁分泌信号能够促进肿瘤生长,而周围神经也会通过神经支配调节多种癌症的进展。更狡猾的是,癌细胞还能“假扮”身份,与神经元形成突触,用