Nat Mater:天津大学黄辉等开发新型全光子突触,让神经形态计算“光速”前进
该研究首次实现了有机全光子突触线性度的分子级可编程性,通过CSBAL机制绕过了传统电信号传输中的界面和电荷输运非均匀性问题,在线性度、能耗、速度、均匀性和稳定性等关键指标上全面刷新纪录。
2026-08-04
Nat Mater:重建听觉的“电子耳”,南开大学徐文涛团队开发神经形态接口,实现听觉重建
该接口覆盖人类全频段听觉(20 Hz-20 kHz),可区分同音异义词,并能在噪声环境中实现注意力集中。在兔模型上,该系统成功重建了受损的听觉通路,使耳聋模型兔能够根据语音指令完成打字、踢球等复杂行为
2026-07-12
NCB:刘胜/江小龙合作发现一种全新的神经信号加工机制
该研究通过将全细胞基单细胞转录组学与Patch-seq记录相结合,解析并鉴定了猕猴AIC中的78种详细细胞类型,揭示了该区域在细胞类型、连接图谱、信号处理策略及代谢特征方面的多样性与特异性。
2026-07-14
神经环路的“特洛伊木马”:《Nature》发现攀缘纤维通过“策反”中间神经元,从内部解除抑制,从而增强学习关键信号
研究为 CF 同步能够高效地诱导小脑学习提供了机制上的解释,揭示了一个关键的抑制性回路,该回路使 CF 能够通过 MLIs 来增强 PC 树突的钙信号,这对于可塑性而言是必要的。
2026-03-24
Science论文揭示大脑“灵活学习”的奥秘:树突钙信号是关键,特定抑制性神经元充当“门控开关”
这项工作确立了皮层回路可以根据认知需求选择性地参与主动树突计算,而抑制性控制在学习过程中为这些过程提供动态门控。
2026-05-28
Nature子刊:病毒如何“窃取”神经信号?武汉病毒所罗敏华团队合作发现疱疹病毒伪装成递质包裹,利用神经元自身通讯系统实现跨突触传播
该研究发现清晰地阐明了HSV-1跨突触传播的分子机制序列,增进了作者对病毒在神经系统中感染过程的理解,并为进一步优化基于H129的顺行神经示踪剂提供了设计原则。
2026-04-20
PNAS:为神经“油门”装上高精监控:北京大学周专等团队实时看到心衰时交感信号如何失控,找到关键故障点
该研究发现解决了数十年来关于HF中NE释放动力学如何改变的争论。因此,SEC在周围器官研究其生理和病理机制方面提供了一项重要应用。
2026-05-15